Vent, avancée du feu et exposition des habitations

Note technique de démonstration · Solution Makers · 8 septembre 2026

Ce que cette version ne fait pas : elle ne prédit pas un incendie réel et ne fournit aucun délai sûr d’évacuation. Les décisions de terrain restent du ressort du commandement compétent. Le moteur complet de propagation demeure hors périmètre, en attente de données locales et de validation indépendante.

1. Trois sources qu’il ne faut pas fusionner artificiellement

Nouvelle vue par défaut : reconnaissance aérienne réellement filmée par le National Park Service au-dessus du Dragon Bravo Fire le 14 juillet 2025. Les 24 premières secondes sont reproduites à vitesse et géométrie d’origine, sans audio. C’est un aéronef de reconnaissance, pas un drone RASSAD ni un direct. Les cadres IA ont été recalculés sur ce média. La caméra fixe ci-dessous reste sélectionnable. Le HUD d’exercice est indépendant de ces deux vidéos.

2. Vent : direction, force et évolution

MET Norway fournit gratuitement les prévisions globales ECMWF, maille d’environ 9 km. Le vent est une moyenne à 10 m au-dessus du sol : km/h = m/s × 3,6. La direction météorologique indique d’où vient le vent ; la flèche de déplacement est (provenance + 180) modulo 360. Le sens d’avancée du front de feu reste une information séparée.

L’écran distingue l’heure de production, de récupération et de validité, affiche six heures de prévision, température, humidité relative et pluie sur l’heure suivante. Les rafales absentes restent « — ». Ce produit ne fournit pas de probabilité de renforcement : une valeur maximale prévue n’est pas une probabilité, ni une rafale estimée.

Cache jusqu’à l’expiration indiquée par le fournisseur, revalidation conditionnelle, temporisation après erreur. En panne, aucune météo simulée ne remplace les données. Les reliefs d’Akfadou et les circulations locales ne sont pas suffisamment résolus ; prévoir une station terrain horodatée, calibrée, avec hauteur d’anémomètre documentée. Pas de garantie de service ni d’autonomie météo sans Internet.

3. Mesurer avant de projeter

Pour une vitesse observée du front, définir un transect au sol, géoréférencer les positions successives du même front, et mesurer le déplacement dans cet axe. Utiliser si possible au moins trois observations pour repérer une accélération ou une mauvaise association.

R = (s₂ − s₁) / Δt, en m/min. Avec des erreurs de position bornées e₁ et e₂, afficher les bornes (Δs ± (e₁ + e₂)) / Δt. Si le déplacement ne dépasse pas l’erreur cumulée, la vitesse est non résolue, pas nulle. Ces bornes ne sont pas un intervalle de confiance statistique.

Les pixels de fumée, la dérive d’un panache ou un mouvement de caméra ne mesurent pas cette vitesse. Il faut géométrie/calibration caméra, horodatage, position/orientation, modèle de terrain et associations vérifiables. Une couleur de fumée ne suffit pas à identifier un combustible ni une température.

4. Protocole reconnu pour une future étude

Rothermel est une base reconnue de calcul de propagation des feux de surface. Il nécessite un modèle de combustible, ses caractéristiques, humidités mortes et vivantes, pente et vent à mi-hauteur de flamme. Le vent brut à 10 m ne peut pas être injecté sans adaptation justifiée. Il n’existe pas de multiplicateur universel vent → vitesse du feu.

BehavePlus permet des calculs ponctuels et analyses de sensibilité. FARSITE ajoute une évolution spatiale avec terrain, combustibles, couverture, périmètre initial et évolution météo. L’indice canadien FWI caractérise un danger relatif ; il n’est ni une vitesse en m/min, ni une probabilité d’allumage, ni une heure d’arrivée.

  1. Constituer et faire qualifier les combustibles et humidités locales, terrain, couvert végétal, périmètres horodatés et mesures météo.
  2. Séparer données mesurées, prévues et hypothèses, avec origine, unités, âge et erreurs.
  3. Comparer les simulations aux observations locales indépendantes ; documenter biais, dispersion et situations d’échec. Une calibration sur un événement ne vaut pas validation.
  4. Ne présenter une projection opérationnelle qu’après validation avec les services compétents, avec scénarios et incertitudes. Aucun modèle ne remplace leurs procédures.

5. Ce que calcule l’exercice actuel

Un rayon d’avancée orienté intersecte le disque représentant chaque zone habitée fictive. La distance le long de cet axe est mesurée depuis une frontière initiale à 22 m du POI. Une incertitude illustrative de ±15 m et une vitesse choisie de 7 à 15 m/min donnent :

t_min = max(0, d − 15) / R_max
t_max = (d + 15) / R_min

La distance au plus court jusqu’au bord de la zone est affichée séparément de la distance sur l’axe. Sans intersection, avec vitesse nulle, incohérente ou inconnue : « délai non calculable », jamais « hors de danger ». Une durée arrondie à zéro signifie un contact possible dans l’hypothèse. Les vitesses sont choisies pour l’exercice, pas déduites du vent ou de la vidéo. Pas de sautes de feu, changement de combustible, pente, extinction, effets de canyon ou changement météo modélisés.

6. Données prioritaires pour les opérateurs

DonnéeUtilité / condition de mesure
Front, direction, vitesse et incertitudeGéoréférencement répété ; distinguer tête, flanc et arrière. Exposer l’heure et la méthode.
Distance au bâti, personnes et accèsBâtiments vérifiés, occupation inconnue tant que non confirmée, accès praticables datés. Ni populations ni évacuations inférées d’une boîte IA.
Vent, rafales, humidité, pluieMesure terrain et prévision séparées, hauteur du capteur, fraîcheur, différences de direction et évolution.
Surface/périmètre, points chaudsOrthorectification et résolution au sol ; température uniquement avec thermique radiométrique calibrée. Pas de conversion visible → température.
Persistance, évolution apparente, nouvelle zoneVision assistée avec stabilisation et contrôle humain. Conserver image, heure, score et version de modèle.
Disponibilité des capteursÂge du dernier paquet, perte de liaison, occultation, batterie et GPS seulement si télémétrie réelle disponible.

الرياح وتقدّم الحريق وتعرّض المساكن

هذه نسخة توضيحية وليست تنبؤاً بحريق حقيقي أو مهلة آمنة للإخلاء. تبقى القرارات للقيادة المختصة. يتطلب محرك انتشار عملياتي بيانات محلية وتحققاً مستقلاً، ولم يُنفذ هنا.

مصادر منفصلة وواضحة

الفيديو أرشيف حقيقي لكاميرا ثابتة HPWREN في كاليفورنيا سنة 2017، وليس طائرة أو بثاً مباشراً في الجزائر. إطارات الدخان ناتجة عن النموذج الموجود YOLOv8n ومحسوبة مسبقاً بمعدل صورتين في الثانية. درجاته غير معايرة وقد يخطئ؛ الإطارات المتداخلة لا تعني عدة حرائق. اختيار فيديو آخر يعطل هذه التعليقات. خريطة التمرين ومساكن H1-H3 افتراضية؛ الأوامر اليدوية تحرك رمز الطائرة فقط.

العرض الافتراضي الجديد: فيديو استطلاع جوي حقيقي من National Park Service فوق حريق دراغون برافو بتاريخ 14 يوليو 2025. تُعرض أول 24 ثانية بالسرعة والهندسة الأصليتين دون صوت. صُوّر من طائرة استطلاع، وليس طائرة رصّاد أو بثاً مباشراً. أُعيد حساب الكشوف لهذا الفيديو. تبقى كاميرا HPWREN الثابتة خياراً آخر، وتبقى بيانات HUD محاكاة مستقلة عن الفيديوهين.

الطقس المحدث

توقعات MET Norway / ECMWF لنقطة أكفادو العامة، بدقة شبكية تقارب 9 كم. الرياح متوسط عند ارتفاع 10 م؛ التحويل إلى كم/س يساوي الضرب في 3.6. اتجاه الأرصاد هو الجهة التي تأتي منها الرياح؛ اتجاه تحركها يساوي إضافة 180 درجة بترديد 360. اتجاه جبهة الحريق معلومة مستقلة.

تظهر ساعة إنتاج التوقع وجلبه وصلاحيته، والحرارة والرطوبة والمطر خلال الساعة التالية والساعات الست القادمة. الهبات غير المتاحة تبقى مجهولة. لا يوفر المنتج احتمال ازدياد الرياح، ولا نخترع هذه النسبة. البيانات توقع إقليمي وليست محطة ميدانية أو بيانات متزامنة مع الفيديو. تضاريس المنطقة والرياح المحلية تحتاج إلى قياس ميداني. عند الانقطاع لا تُستبدل القيم بمعلومات افتراضية.

قياس تقدّم الجبهة

يُحدد محور قياس أرضي وتُربط مواقع الجبهة نفسها بإحداثيات وأوقات موثوقة. السرعة هي الإزاحة بالمتر مقسومة على الزمن بالدقائق. حدود خطأ الموضع تتجمع قبل القسمة. إذا كانت الإزاحة أصغر من الخطأ فلا يمكن تمييز السرعة، ولا تُعتبر صفراً. يفضل استعمال ثلاث ملاحظات أو أكثر لكشف التسارع أو خطأ المطابقة.

حركة بكسلات الدخان أو الكاميرا لا تقيس انتشار الجبهة الأرضية. يلزم معايرة الكاميرا وموقعها واتجاهها والتضاريس والتوقيت. لون الدخان وحده لا يحدد الوقود أو الحرارة.

المنهج العلمي المقترح

نموذج Rothermel أساس معروف لتقدّم حرائق السطح، لكنه يحتاج نوع الوقود وخصائصه ورطوبته الحية والميتة والمنحدر والرياح عند منتصف ارتفاع اللهب. لا توجد نسبة عالمية تحول سرعة الرياح إلى سرعة الحريق. BehavePlus للحسابات الموضعية وتحليل الحساسية؛ FARSITE للتطور المكاني مع التضاريس والوقود والمحيط الأولي وتغير الطقس. مؤشر FWI يصف خطراً نسبياً ولا يعطي م/دقيقة أو احتمال اشتعال أو زمن وصول.

الخطوات المطلوبة: بيانات محلية مؤهلة؛ فصل الرصد عن التوقع والفرضية؛ اختبار مستقل مقابل أحداث محلية مع توثيق الخطأ؛ ثم اعتماد الاستخدام مع الجهات المختصة. المعايرة وحدها ليست تحققاً مستقلاً.

حساب التمرين الحالي

يتقاطع محور تقدم ثابت مع منطقة سكنية افتراضية. الزمن يساوي المسافة على المحور مقسومة على السرعة المختارة. يستعمل المثال حدود مسافة ±15 م وسرعة 7 إلى 15 م/دقيقة. هذا نطاق حسابي وليس مجال ثقة أو مهلة إخلاء. المسافة الأقصر إلى حافة المساكن منفصلة عن مسافة المحور. عدم التقاطع أو سرعة غير صالحة يعني «غير قابل للحساب»، ولا يعني الأمان. لا تُنمذج تطايرات الجمر وتغير الوقود والمنحدرات والإطفاء وتغير الطقس.

أولويات البيانات للمشغّل

موقع الجبهة واتجاهها وسرعتها وعدم اليقين؛ مسافة حقيقية إلى مبانٍ متحقق منها مع عدم افتراض عدد السكان؛ طرق وصول محدثة؛ رياح ورطوبة ميدانية وتوقعات منفصلة؛ مساحة ومحيط بعد التصحيح الجغرافي؛ نقاط ساخنة بكاميرا حرارية معايرة فقط؛ استمرار الكشف مع الدليل ونسخة النموذج؛ عمر بيانات المستشعر وفقد الاتصال والتغطية وجودة GPS. لا تُستنتج حرارة أو أوامر إخلاء من صور مرئية.

Références officielles · المراجع الرسمية

Les références décrivent des méthodes et des données. Elles ne valident ni cette démonstration, ni ses chiffres fictifs, ni son usage en intervention.