C. Ancey, Guide Neige et Avalanches : connaissances, pratiques, sécurité. Edisud ( Aix en Provence, pp.71-89, 1996.

H. Bader and P. Niggli, Der Schnee und seine Metamorphose: Erste Ergebnisse und Anwendungen einer systematischen Untersuchung der alpinen Winterschneedecke. Durchgeführt von der Station Weissfluhjoch-Davos der Schweiz. Schnee-und Lawinenforschungskommission, 1934.

C. F. Bohren and R. L. Beschta, Comment on ???Wave Propagation in Snow???, American Journal of Physics, vol.42, issue.1, pp.69-70, 1974.
DOI : 10.1119/1.1987605

C. C. Bradley, The snow resistograph and slab avalanche investigations. IASH Publ.6 (Symposium at Davos 1965?Scientific Aspects of Snow and Ice Avalanches, pp.251-260, 1966.

E. Brun, E. Martin, V. Simon, C. Gendre, C. et al., Abstract, Journal of Glaciology, vol.4, issue.121, pp.35-333, 1989.
DOI : 10.1029/JC079i030p04527

J. L. Burlet, R. Gourves, and D. Daudon, Pandalp : a new penetremeter for snow investigation, 1998.

C. M. Carmagnola, Mesure, analyse et modélisation des processus physiques du manteau neigeux sec, Thèse, 2013.

J. Christian, S. Whittemore, B. Markle, T. Laakso, and A. Sohn, Avatech: Avanet-Crowdsourced, real-time snowpack information, Proceedings, International Snow Science Workshop, 2014.

S. C. Colbeck, Abstract, Journal of Glaciology, vol.4, issue.63, pp.369-384, 1972.
DOI : 10.1017/S0022143000022346

Y. Durand, Abstract, Journal of Glaciology, vol.45, issue.151, p.151, 1999.
DOI : 10.1017/S0022143000001337

URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00079709

E. J. Evans, Development of a rotational shear penetrometer for assessing snowpack stability, 2005.

J. Failletaz, Le déclenchement des avalanches de plaque de neige: de l'approche mécanique à l'approche statistique, Thèse, 2003.

P. Föhn, Stability evaluation for a sloping snwopack, Université d'été sur les risques naturels, session 1992: Neige et Avalanches, pp.14-2592, 1992.

G. Giraud, MEPRA an expert system for avalanche risk forecasting, In : International Snow Science Workshop, pp.97-104, 1992.

H. U. Gubler, On the ramsonde hardness equation, Proceedings of the Int. Symposium on Snow Mechanics, pp.110-121, 1975.

J. Heierli, P. Gumbsch, and M. Zaiser, Anticrack Nucleation as Triggering Mechanism for Snow Slab Avalanches, Science, vol.321, issue.5886, pp.240-243, 2008.
DOI : 10.1126/science.1153948

D. Huang and J. H. Lee, Mechanical properties of snow using indentation tests: size effects, Journal of Glaciology, vol.59, issue.213, p.213, 2013.
DOI : 10.3189/2013JoG12J064

M. Lehning, C. Fierz, and C. Lundy, An objective snow profile comparison method and its application to SNOWPACK, Cold Regions Science and Technology, vol.33, issue.2-3, pp.253-261, 2001.
DOI : 10.1016/S0165-232X(01)00044-1

M. Y. Louge, R. L. Foster, N. Jensen, and R. Patterson, A portable capacitance snow sounding instrument, Cold Regions Science and Technology, vol.28, issue.2, pp.73-81, 1998.
DOI : 10.1016/S0165-232X(98)00015-9

H. Löwe and A. Van-herwijnen, A Poisson shot noise model for micro-penetration of snow, Cold Regions Science and Technology, vol.70, pp.62-70, 2012.
DOI : 10.1016/j.coldregions.2011.09.001

E. Lutz and H. Marshall, Validation study of Avatech's rapid snow penetrometer, SP1. Proceedings, International Snow Science Workshop, 2014.

R. Mackenzie and W. Payten, A portable, variable-speed, penetrometer for snow pit evaluation, Proceeding. International Snow Science Workshop, pp.294-300, 2002.

J. P. Navarre, A. Taillefer, and P. Fraisse, Propriétés mécaniques de la neige ? mesures des resistances au cisaillement et à la traction. Ministère des transports ? Direction de la météorologie, 1982.

R. I. Perla, Strenght tests on newly fallen snow. Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, Forest Service, p.12, 1969.

R. I. Perla and M. Martinelli, Avalanche Handbook, Arctic and Alpine Research, vol.9, issue.3, pp.318-320, 1976.

R. Perla, T. T. Cheng, and D. M. Mcclung, Abstract, Journal of Glaciology, vol.8, issue.94, pp.197-207, 1980.
DOI : 10.1017/S002214300001073X

C. Pielmeier, Stratigraphy and changes in hardness of snow measured by hand, ramsonde and snow micro penetrometer: a comparison with planar sections, Cold Regions Science and Technology, vol.37, issue.3, pp.393-405, 2003.
DOI : 10.1016/S0165-232X(03)00079-X

M. Proksch, H. Lowe, and M. Schneebeli, Statistical model for the correlation length of snow derived from Snow-Micro-Pen measurements, 2012.

M. Proksch, B. Reuter, H. Löwe, J. Schweizer, and M. Schneebeli, Quantitative Snow Stratigraphy and Stability Derived From High-Resolution Penetrometry. In: International Snow Science Workshop 2014. A merging of Theory and Practice, pp.196-201, 2014.

M. Proksch, H. Löwe, and M. Schneebeli, Density, specific surface area, and correlation length of snow measured by high-resolution penetrometry, Journal of Geophysical Research: Earth Surface, vol.33, issue.2, pp.346-362, 2015.
DOI : 10.1016/S0034-4257(99)00046-2

L. H. Schaap and P. M. Fohn, Cone penetration testing in snow, Canadian Geotechnical Journal, vol.24, issue.3, pp.335-341, 1987.
DOI : 10.1139/t87-044

M. Schneebeli and J. B. Johnson, A constant-speed penetrometer for high-resolution snow stratigraphy, Annals of Glaciology, vol.32, pp.107-111, 1998.
DOI : 10.5331/seppyo.53.1

M. Schneebeli, C. Pielmeier, and J. B. Johnson, Measuring snow microstructure and hardness using a high resolution penetrometer. Cold Regions, Science Technology, vol.30, pp.101-114, 1999.
DOI : 10.1016/s0165-232x(99)00030-0

J. Schweizer, M. Schneebeli, C. Fierz, and P. Et-föhn, Snow mechanics and avalanche formation: field experiments on the dynamic response of the snow cover, Surveys in Geophysics, vol.18, issue.1, pp.621-633, 1995.
DOI : 10.1007/BF00665743

J. Schweizer and M. Lütschg, Characteristics of human-triggered avalanches, Cold Regions Science and Technology, vol.33, issue.2-3, pp.147-162, 2001.
DOI : 10.1016/S0165-232X(01)00037-4

J. Schweizer, J. B. Jamieson, and M. Schneebeli, Snow avalanche formation, Reviews of Geophysics, vol.30, issue.143, p.1016, 2003.
DOI : 10.1029/2002RG000123

J. Schweizer and B. Jamieson, Snowpack tests for assessing snow-slope instability, Annals of Glaciology, vol.51, issue.54, pp.187-194, 2010.
DOI : 10.3189/172756410791386652

J. Schweizer and B. Reuter, A new index combining weak layer and slab properties for snow instability prediction, Natural Hazards and Earth System Science, vol.15, issue.1, pp.109-118, 2015.
DOI : 10.5194/nhess-15-109-2015

A. H. Sihvola and M. E. Tiuri, Snow Fork for Field Determination of the Density and Wetness Profiles of a Snow Pack, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol.24, issue.5, pp.24-717, 1986.
DOI : 10.1109/TGRS.1986.289619

F. Tschirky, Field management of avalanche victims, Resuscitation, vol.51, issue.1, pp.7-15, 2001.

A. Van-herwijnen and J. B. Jamieson, Fracture character in compression tests, Cold Regions Science and Technology, vol.47, issue.1-2, pp.60-68, 2007.
DOI : 10.1016/j.coldregions.2006.08.016

A. Van-herwijnen, Experimental analysis of snow micropenetrometer (SMP) cone penetration in homogeneous snow layers, Canadian Geotechnical Journal, vol.50, issue.10, pp.1044-1054, 2013.
DOI : 10.1139/cgj-2012-0336

W. Weibull, A statistical distribution fonction of wide applicability. ASME Journal of applied mechanics. Transaction of the American society of mechanical engineers, pp.293-297, 1951.

. Ainsi, après avoir vérifié la relation couple/graduation, et-ce malgré les biais expérimentaux, nous considérons le coefficient de la grande couronne comme le coefficient à

. De, matériau hétérogène aux propriétés dépendante de sa microstructure, qui elle-même est un produit de son environnement de formation, de son histoire thermique et hygrométrique et de son environnement actuel (Huang, 2013)

?. Où, Mo= Couple [N.m] ; Re= rayon total de la couronne

. En, utilisation, pour chaque couronne, d'une même série de résultat expérimental (graduation), en l'occurrence celle de la grande couronne. C'est ce que nous exposons ci-après à travers le détail du calcul effectué. De surcroit et étant donné que le calcul du cisaillement met en relation la graduation avec le moment, il semble délicat de considérer la même série de graduation pour les différents calculs de moment

#. Mo-mo_g, =. Mo_m, =. Mo_p, and =. Re_p, Graduation (G) obtenue lors du protocole 3, sur la grande couronne

#. Sigma, 1000 sigma_m3))/1000 ''' Coordonnees des droites de l'abaque CEN existant ''' plt.plot([0,9] Affichage de la relation graduation (G) obtenue sur la grande couronne (Abscisse) et le calcul de la contrainte Sigma (Ordonnee)''' plt.plot (G,sigma_g, 'ro', label='Contrainte calculee[kPa]_ Grande Couronne') #sigma grd plt.plot (G,sigma_m, 'g^', label='Contrainte calculee[kPa]_ Moyenne Couronne') #sigma moy plt.plot (G,sigma_p, 'bs', label='Contrainte calculee[kPa]_ Petite Couronne') #sigma petit plt.xlabel(' Graduation observee sur scissometre, 1920.

. La-neige-est-un-matériau-Élasto, plastique dont la résistance au cisaillement dépend de sa cohésion, elle-même dépendante de la « force » de liaisons entre les grains de neige (Failletaz, 2003) Ce constat induit une pluralité de comportements mécaniques en fonction des propriétés physique de la neige