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<title>Compaction du sol</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Compaction du sol</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="fr" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="fr" dir="ltr">

<p>La <b>compaction</b> ou <b>tassement du sol</b>, une forme de <a href="R%C3%A9gression_et_d%C3%A9gradation_des_sols" title="Régression et dégradation des sols">dégradation</a> de la <a href="Structure_(p%C3%A9dologie)" title="Structure (pédologie)">structure du sol</a>, est l'augmentation de la densité apparente ou la diminution de la <a href="Porosit%C3%A9_du_sol" class="mw-redirect" title="Porosité du sol">porosité du sol</a> due à des charges appliquées à l'extérieur ou à l'intérieur<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Le compactage peut nuire à presque toutes les propriétés et fonctions&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_functions" class="extiw external" title="en:Soil functions"><span class="indicateur-langue" title="Article en anglais&nbsp;: «&nbsp;Soil functions&nbsp;»">(en)</span></a> physiques, chimiques et biologiques du <a href="Sol_(p%C3%A9dologie)" title="Sol (pédologie)">sol</a><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Avec l'<a href="%C3%89rosion_des_sols" title="Érosion des sols">érosion des sols</a>, il est considéré comme «&nbsp;le problème environnemental le plus coûteux et le plus grave causé par l'<a href="Agriculture_conventionnelle" class="mw-redirect" title="Agriculture conventionnelle">agriculture conventionnelle</a>&nbsp;»<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>En <a href="Agriculture" title="Agriculture">agriculture</a>, le tassement des sols est un problème complexe dans lequel le sol, les cultures, les conditions météorologiques et les <a href="Machinisme_agricole" title="Machinisme agricole">machines</a> interagissent. La pression externe due à l'utilisation de machines lourdes et à une gestion inappropriée du sol peut conduire au compactage du <a href="Sous-sol_(g%C3%A9ologie)" title="Sous-sol (géologie)">sous-sol</a>, créant des couches imperméables dans le sol qui restreignent les cycles de l'<a href="Cycle_de_l'eau" title="Cycle de l'eau">eau</a> et des nutriments. Ce processus peut entraîner des effets locaux touchant à la croissance, au rendement et à la qualité des cultures ainsi que des effets à distance tels que l'augmentation du ruissellement des <a href="Eau_de_surface" title="Eau de surface">eaux de surface</a>, l'<a href="%C3%89rosion_des_sols" title="Érosion des sols">érosion des sols</a>, les <a href="Gaz_%C3%A0_effet_de_serre" title="Gaz à effet de serre">émissions de gaz à effet de serre</a>, l'<a href="Eutrophisation" title="Eutrophisation">eutrophisation</a>, la réduction de la <a href="Recharge_des_aquif%C3%A8res" title="Recharge des aquifères">recharge des eaux souterraines</a> et une <a href="Perte_de_la_biodiversit%C3%A9" class="mw-redirect" title="Perte de la biodiversité">perte de biodiversité</a><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Contrairement à la <a href="Salinisation" title="Salinisation">salinisation</a> ou à l'érosion, le compactage des sols est principalement un problème d'<i>horizon</i> inférieur du sol et donc un phénomène invisible<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Des méthodes d'identification spéciales sont nécessaires pour localiser, surveiller et gérer le problème de manière appropriée.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Histoire_et_état_actuel"><span id="Histoire_et_.C3.A9tat_actuel"></span>Histoire et état actuel</h2></div>
<p>Le tassement du sol n'est pas un problème récent. Avant le début de l'agriculture mécanisée, l'utilisation de charrues était associée au tassement du sol<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Cependant, plusieurs études ont montré que les techniques agricoles modernes augmentent le risque de tassement nocif du sol<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>La base de données historiques concernant le tassement mondial des sols est généralement très faible car il n'y a que des mesures ou des estimations pour certaines régions ou pays à certains moments. En 1991, on estimait que la compaction des sols représentait 4% (68,3 millions d'hectares) de la <a href="R%C3%A9gression_et_d%C3%A9gradation_des_sols" title="Régression et dégradation des sols">dégradation anthropique des sols</a> dans le monde<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. En 2013, le compactage des sols était considéré comme l'une des principales raisons de la dégradation des sols en <a href="Europe" title="Europe">Europe</a> (environ 33 millions d'hectares touchés), en <a href="Afrique" title="Afrique">Afrique</a> (18 millions d'hectares), en <a href="Asie" title="Asie">Asie</a> (10 millions d'hectares), en <a href="Australie" title="Australie">Australie</a> (4 millions d'hectares) et dans certaines régions d'<a href="Am%C3%A9rique_du_Nord" title="Amérique du Nord">Amérique du Nord</a><sup id="cite_ref-Nawaz,_M._Bourrié_2013_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nawaz,_M._Bourrié_2013-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Plus précisément, en Europe, environ 32% et 18% des sous-sols sont respectivement très et modérément vulnérables à la compaction<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mécanisme"><span id="M.C3.A9canisme"></span>Mécanisme</h2></div>

<p>Dans les sols sains et bien structurés, les particules interagissent entre elles pour former des agrégats. La structure résultante du sol augmente en stabilité avec le nombre d'interactions entre les particules du sol. L'eau et l'air remplissent les vides entre les particules où l'eau interagit avec ces dernières formant une fine couche autour d'elles. Cette couche peut préserver l'interaction des particules entre elles, réduisant ainsi la stabilité de la structure du sol<sup id="cite_ref-hartge_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-hartge-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>La pression mécanique appliquée au sol est contrebalancée par une augmentation des interactions des particules du sol. Cela implique une réduction du volume du sol en réduisant les vides entre les particules<sup id="cite_ref-hartge_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-hartge-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>En conséquence, l'eau et l'air sont déplacés et la densité apparente du sol augmente, ce qui réduit la perméabilité à l'eau et à l'air<sup id="cite_ref-Jones_2003_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jones_2003-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>La sensibilité du sol au tassement dépend de plusieurs facteurs qui influencent les interactions des particules du sol&nbsp;:
</p>
<ul><li>la <a href="Texture_du_sol" title="Texture du sol">texture du sol</a>, les sols à texture fine (teneur élevée en argile et limon) étant plus sensibles au tassement que les sols à texture grossière <sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>;</li>
<li>la structure du sol, les structures angulaires et hétérogènes étant plus stables <sup id="cite_ref-Jones_2003_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-Jones_2003-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>;</li>
<li>la teneur en eau du sol, une teneur élevée en eau augmente la sensibilité au compactage car la couche d'eau à la surface des particules du sol protège les interactions entre les particules du sol <sup id="cite_ref-hartge_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-hartge-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>;</li>
<li>la densité apparente initiale, les sols denses sont plus résistants au tassement car le nombre d'interactions entre particules est plus élevé <sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>;</li>
<li>La teneur en matière organique augmente la résistance au tassement car la matière organique agit comme un tampon, liant les minéraux et l'eau <sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>;</li>
<li>le <a href="Acidification_des_sols" title="Acidification des sols">pH du sol</a> affecte les charges nettes des molécules<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Causes">Causes</h2></div>
<p>Le tassement du sol peut se produire naturellement par le processus de séchage et de mouillage appelé <a href="Consolidation_(sol)" title="Consolidation (sol)">consolidation du sol</a><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-Nawaz,_M._Bourrié_2013_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Nawaz,_M._Bourrié_2013-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (en <a href="G%C3%A9otechnique" title="Géotechnique">géotechnique</a> appliquée aux constructions) ou lorsqu'une pression externe est appliquée au sol. Les causes anthropiques les plus pertinentes de la compaction des sols en agriculture sont l'utilisation de machineries lourdes, la pratique du <a href="Labour" title="Labour">travail du sol</a> elle-même, le choix inapproprié des systèmes de travail du sol ou de la période d'intervention ainsi que le <a href="Pi%C3%A9tinement" title="Piétinement">piétinement</a> du <a href="B%C3%A9tail" title="Bétail">bétail</a>.
</p>

<p>L'utilisation de grosses et lourdes machines pour l'agriculture provoque souvent non seulement le tassement de la <a href="Couche_arable" title="Couche arable">couche arable</a>, l'horizon <a href="Humif%C3%A8re" class="mw-redirect" title="Humifère">humifère</a>, mais aussi du sous-sol. Le tassement du sous-sol est plus difficile à réduire que celui de la terre végétale. Non seulement le poids des machines, c'est-à-dire la charge par essieu, mais également la vitesse et le nombre de passages peuvent affecter l'intensité du tassement du sol<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. La pression de gonflage des roues et des pneus joue également un rôle important pour le degré de tassement du sol<sup id="cite_ref-batey_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-batey-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Thomas Keller (<a href="Ohio_State_University" class="mw-redirect" title="Ohio State University">Ohio State University</a>) fait un parallèle avec l'évolution du poids des machines et le poids des Sauropodes. Il livre une analyse dans un article<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Il attire l'attention sur le fait que depuis 2017 les dégâts interviennent y compris en conditions sèches.
</p><p>Que la machinerie lourde soit utilisée ou non, la pratique du travail du sol elle-même peut entraîner une compaction. Bien que la cause principale du tassement dans une activité de travail du sol soit de nos jours due au poids des machines, l'influence du tassement résultant d'équipements et d'animaux plus légers sur la terre végétale ne doit pas être négligée<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. De plus, des choix inappropriés ou des excès dans le travail du sol peuvent entraîner une compaction inutile<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Il convient toutefois de noter que des techniques appropriées de travail du sol (<a href="Technique_culturale_simplifi%C3%A9e" title="Technique culturale simplifiée">technique culturale simplifiée</a> …) pourraient réduire le tassement de la terre végétale par rapport à l'absence de travail du sol à long terme<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (chapître «&nbsp;choix des systèmes de culture&nbsp;»).
</p><p>Le piétinement important par bétail d'élevage dans les prairies et les terres agricoles est également considéré comme une des principales causes du tassement des sols<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Que le pâturage soit continu ou à court terme<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> n'importe pas, ce qui importe, c'est l'intensité du pâturage<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Et si le cisaillement vertical est bien souvent au centre des préoccupations des ingénieurs et des exploitants agricoles s'ils sont focalisés sur la pression exercée au sol, souvent lue sur un manomètre où un logiciel, il n'en est pas de même pour le cisaillement horizontal engendré par les outils ou le patinage pour lequel il n'existe pas de données. Ce cisaillement affecte lui aussi fatalement la densité du sol et donc sa microporosité.
</p><p>Les <a href="Hydromorphie" title="Hydromorphie">sols hydromorphes</a> se compactent facilement en profondeur, ce qui accentue les phénomènes d'anaérobiose; ils deviennent des <a href="Gleysol" title="Gleysol">gleysols</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Conséquences"><span id="Cons.C3.A9quences"></span>Conséquences</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Effets_sur_site">Effets sur site</h3></div>
<p>Les effets majeurs sur les propriétés du sol dus à la compaction sont une réduction de la perméabilité à l'air et de l'<a href="Infiltration_(hydrologie)" title="Infiltration (hydrologie)">infiltration d'eau</a><sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Les principaux effets physiques négatifs sur les plantes sont la croissance restreinte des <a href="Racine_(botanique)" title="Racine (botanique)">racines</a> des plantes et l'accessibilité aux <a href="Nutriments" class="mw-redirect" title="Nutriments">nutriments</a> en raison de l'augmentation de la densité apparente et de la réduction de la taille des pores du sol<sup id="cite_ref-Nawaz,_M._Bourrié_2013_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-Nawaz,_M._Bourrié_2013-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Cela peut conduire à une couche arable extrêmement sèche et éventuellement provoquer la fissuration du sol car les racines absorbent l'eau nécessaire à la transpiration, de la partie supérieure du sol où elles ne peuvent pénétrer qu'à une profondeur restreinte<sup id="cite_ref-batey_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-batey-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. C'est par exemple ce qui se passe lorsqu'on a une <a href="Semelle_de_labour" title="Semelle de labour">semelle de labour</a> créée par un passage de charrue en condition trop humide.
</p><p>La capacité de rétention d'eau des sols et la réserve utile dépend de leur densité<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Par ailleurs les micropores du sols lui permettent de stocker l'eau (les gros pores ne font que l'acheminer, à condition qu'ils soient reliés ou continus, et si possible verticaux, comme les galeries de vieilles racines ou de vers de terre).
</p><p>Une <a href="Cro%C3%BBte_de_battance" class="mw-redirect" title="Croûte de battance">croûte de battance</a> (phénomène de réorganisation du sol en surface nommé <a href="Battance" title="Battance">battance</a>) est un tassement très superficiel créé au moment du semis par un émiettement ou un roulage excessif ou de fortes pluies en terre fragile (limons, etc.). Elle peut compromettre la levée. Si la levée a néanmoins lieu, on procède alors (plus facilement pour les cultures en lignes espacées) à un binage qui permet d'en atténuer les effets&nbsp;; cette méthode connue depuis les débuts de l'agriculture est la raison de l'adage&nbsp;: «&nbsp;Un binage vaut deux arrosages&nbsp;». Ce phénomène perturbe gravement le stockage de l'eau à la parcelle, amplifie les inondations et ne peut que contribuer au phénomène de <a href="S%C3%A9cheresse_%C3%A9clair" title="Sécheresse éclair">sécheresse éclair</a>.
</p><p>Les propriétés chimiques du sol sont influencées par la modification des propriétés physiques du sol. Un effet possible est une diminution de la diffusion de l'oxygène qui peut entraîner l'<a href="Ana%C3%A9robie" title="Anaérobie">anaérobiose</a>. Dans ce cas, l'augmentation de la saturation en eau du sol peut augmenter les processus de <a href="D%C3%A9nitrification" title="Dénitrification">dénitrification</a> dans le sol. Les conséquences possibles sont une augmentation des émissions de <a href="Protoxyde_d'azote" title="Protoxyde d'azote">N<sub>2</sub>O</a>, une diminution de l'azote disponible dans le sol et une efficacité réduite de l'utilisation de l'azote par les cultures<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Cela peut entraîner une augmentation de l'utilisation d'engrais<sup id="cite_ref-Nawaz,_M._Bourrié_2013_9-3" class="reference"><a href="#cite_note-Nawaz,_M._Bourrié_2013-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>La <a href="Biodiversit%C3%A9_du_sol" title="Biodiversité du sol">biodiversité du sol</a> est également influencée par une aération réduite des sols. Un compactage sévère du sol peut entraîner une réduction de la <a href="Biomasse_(%C3%A9nergie)" title="Biomasse (énergie)">biomasse</a> <a href="Micro-organisme" title="Micro-organisme">microbienne</a><sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Le compactage du sol peut ne pas influencer la quantité, mais la répartition de la <a href="Macrofaune" title="Macrofaune">macrofaune</a> qui est vitale pour la structure du sol, y compris les <a href="Vers_de_terre" class="mw-redirect" title="Vers de terre">vers de terre</a> en raison de la réduction des grands pores<sup id="cite_ref-Nawaz,_M._Bourrié_2013_9-4" class="reference"><a href="#cite_note-Nawaz,_M._Bourrié_2013-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Tous ces facteurs affectent négativement la croissance des plantes et entraînent donc une baisse des rendements des cultures dans la plupart des cas<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Si la compaction du sol est persistante, la perte de rendement des cultures en tant que «&nbsp;coût du tassement du sol&nbsp;»<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> peut conduire à des pertes économiques à long terme.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Effets_hors_site">Effets hors site</h3></div>
<p>Le tassement du sol et ses effets directs sont étroitement liés aux effets indirects hors site qui ont un impact global, visible uniquement dans une perspective à long terme. L'accumulation d'effets peut avoir des impacts environnementaux complexes contribuant aux problèmes environnementaux mondiaux actuels tels que l'érosion, les phénomènes de sécheresse éclair, les <a href="Inondations" class="mw-redirect" title="Inondations">inondations</a>, le <a href="R%C3%A9chauffement_climatique" class="mw-redirect" title="Réchauffement climatique">changement climatique</a> et la <a href="Perte_de_biodiversit%C3%A9" title="Perte de biodiversité">perte de biodiversité</a> dans le sol<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sécurité_alimentaire"><span id="S.C3.A9curit.C3.A9_alimentaire"></span>Sécurité alimentaire</h4></div>
<p>La compaction du sol réduit la croissance, le <a href="Rendement_agricole" title="Rendement agricole">rendement</a> et la qualité des cultures. Localement, ces effets peuvent avoir des impacts mineurs sur la <a href="S%C3%A9curit%C3%A9_alimentaire" title="Sécurité alimentaire">sécurité alimentaire</a>. Cependant, si l'on agrège les pertes d'approvisionnement alimentaire dues au tassement du sol, celui-ci peut menacer la sécurité alimentaire. Ceci est particulièrement pertinent pour les régions sujettes aux <a href="S%C3%A9cheresses" class="mw-redirect" title="Sécheresses">sécheresses</a> et aux inondations. Ici, le sol compacté peut contribuer à assécher la couche arable et à augmenter le <a href="Ruissellement" title="Ruissellement">ruissellement de surface</a>. De plus, le changement climatique peut aggraver les effets néfastes de la compaction. En effet, le changement climatique comporte des événements tels que des vagues de chaleur et des tempêtes qui peuvent augmenter le risque de sécheresse et d'inondations et ceux liés aux systèmes de drainage.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Changement_climatique_et_consommation_d'énergie"><span id="Changement_climatique_et_consommation_d.27.C3.A9nergie"></span>Changement climatique et consommation d'énergie</h4></div>
<p>Le sol stocke les <a href="Gaz_%C3%A0_effet_de_serre" title="Gaz à effet de serre">gaz à effet de serre</a> (GES). Il est considéré comme un important réservoir terrestre de carbone<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Offrant des services de recyclage et de filtrage des nutriments, le sol régule les flux de GES. La perte de gaz du sol dans l'atmosphère est souvent renforcée par l'influence du tassement du sol sur la <a href="Perm%C3%A9abilit%C3%A9_(fluide)" class="mw-redirect" title="Perméabilité (fluide)">perméabilité</a> et les changements de croissance des cultures. Lorsque les sols compactés sont gorgés d'eau ou ont une teneur en eau élevée, ils ont tendance à causer des pertes de <a href="M%C3%A9thane" title="Méthane">méthane</a> (CH4) dans l'atmosphère en raison d'une activité bactérienne accrue. La libération de <a href="Protoxyde_d'azote" title="Protoxyde d'azote">protoxyde d'azote</a> GES (N2O) provient également de processus microbiologiques dans le sol et est renforcée par l'utilisation d'<a href="Engrais" title="Engrais">engrais azoté</a> sur les terres arables<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>De plus, un sol compacté nécessite un apport d'énergie supplémentaire. On utilise plus de carburant et d'engrais pour la culture que dans un sol non compacté, à cause du déficit de croissance des cultures résultant d'une efficacité réduite de l'utilisation de l'azote. La production d'engrais azoté est très exigeante en énergie.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Érosion,_inondation_et_eaux_de_surface"><span id=".C3.89rosion.2C_inondation_et_eaux_de_surface"></span>Érosion, inondation et eaux de surface</h4></div>
<p>La perméabilité réduite du sol compacté peut entraîner des inondations locales. Lorsque l'eau ne peut pas s'infiltrer, les bassins et l'<a href="Hydromorphie" title="Hydromorphie">engorgement par l'eau</a> posent un risque général d'érosion du sol par l'eau<sup id="cite_ref-Soane,_B.D._1995_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-Soane,_B.D._1995-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Sur les sols compactés, les traces de roues sont souvent le point de départ du ruissellement et de l'érosion. L'érosion des sols est susceptible d'apparaître sur les terrains en pente ou en particulier sur les terrains vallonnés. Cela pourrait conduire à un transfert de sédiments. À l'exception des effets négatifs directs pour les agriculteurs, le risque de ruissellement de surface à proximité des traces de roues affecte indirectement l'environnement hors ferme, car il redistribue par exemple «&nbsp;les sédiments, les nutriments et les pesticides dans le champ et au-delà&nbsp;»<sup id="cite_ref-batey_20-2" class="reference"><a href="#cite_note-batey-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Surtout lorsque le risque d'érosion du sol en surface est accru, l'eutrophisation des eaux de surface devient un gros problème en raison d'une quantité accrue de nutriments<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Sur les zones à haut risque, comme les sols humides sur les pentes, le <a href="Lisier" title="Lisier">lisier</a> appliqué peut s'écouler facilement. Il en résulte une perte d'ammoniac, qui pollue les eaux de surface, car il crée un manque d'oxygène, menant ainsi à la mort de nombreuses espèces&nbsp;; l'érosion des sols causée par le compactage est responsable d'une baisse de la qualité de l'habitat et donc de la disparition d'espèces.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Eaux_souterraines">Eaux souterraines</h4></div>
<p>Un autre effet hors site peut être observé en ce qui concerne les <a href="Eau_souterraine" title="Eau souterraine">eaux souterraines</a>. Le taux d'infiltration des sols des prairies sans trafic est cinq fois plus élevé que sur les sols à trafic intense<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Une conséquence pourrait être une <a href="Recharge_des_aquif%C3%A8res" title="Recharge des aquifères">recharge</a> réduite des eaux souterraines. Surtout dans les régions plus sèches souffrant d'un manque de réserves d'eau, cela entraîne un risque crucial. Dans les régions où «&nbsp;le sous-sol fournit une proportion importante de l'eau nécessaire aux cultures pour répondre aux demandes de transpiration&nbsp;»<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> souvent tributaire de l'agriculture, ce danger de compactage est plus présent.
</p><p>De plus, la quantité d'engrais utilisée sur les sols compactés est supérieure à ce que les plantes peuvent absorber. Ainsi, l'excédent de nitrate dans le sol a tendance à s'infiltrer dans les eaux souterraines, ce qui entraîne une Pollution des eaux souterraines&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater_pollution" class="extiw external" title="en:Groundwater pollution"><span class="indicateur-langue" title="Article en anglais&nbsp;: «&nbsp;Groundwater pollution&nbsp;»">(en)</span></a>. En raison de la diminution de la capacité de filtration du sol, la <a href="D%C3%A9composition" title="Décomposition">décomposition</a> microbienne des <a href="Pesticides" class="mw-redirect" title="Pesticides">pesticides</a> est restreinte et les pesticides sont également plus susceptibles d'atteindre les eaux souterraines<sup id="cite_ref-Soane,_B.D._1995_38-1" class="reference"><a href="#cite_note-Soane,_B.D._1995-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Méthodes_d'identification"><span id="M.C3.A9thodes_d.27identification"></span>Méthodes d'identification</h2></div>
<p>Le compactage du sol peut être identifié sur le terrain, en laboratoire ou par télédétection. Afin d'obtenir des données et des résultats fiables, une combinaison de différentes méthodes est nécessaire car «&nbsp;il n'y a pas de méthode universelle unique disponible pour identifier les sols compacts&nbsp;»<sup id="cite_ref-Batey,_T._2006_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-Batey,_T._2006-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>

<p>Une procédure exhaustive suivie très couramment par les agronomes, pédologues et conseillers agricoles sur le terrain consiste, après examen visuel de la parcelle, à dégager un <a href="Profil_de_sol" title="Profil de sol">profil de sol</a> (et sous-sol) en creusant, à identifier les différents horizons <a href="P%C3%A9dologie_(g%C3%A9oscience)" title="Pédologie (géoscience)">pédologiques</a> puis à l'apprécier visuellement et manuellement et éventuellement prélever des échantillons à diverses profondeurs. Les laboratoires d'analyse de sols fournissent ensuite les résultats demandés (texture, pH, etc.). Il peut être nécessaire de creuser plusieurs fosses d'examen. Cette procédure très fiable et exhaustive nécessite néanmoins une bonne expérience de terrain ainsi qu'une bonne connaissance des conditions locales. C'est l'examen de base en <a href="P%C3%A9dologie_(g%C3%A9oscience)" title="Pédologie (géoscience)">pédologie</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sur_le_terrain">Sur le terrain</h3></div>
<p>Des phénomènes tels que l'engorgement de l'eau à la surface ou dans les couches souterraines, la réduction visible de la porosité et les changements de la structure du sol, l'humidité du sol et la couleur du sol sont des indicateurs du compactage du sol sur le terrain<sup id="cite_ref-batey_20-3" class="reference"><a href="#cite_note-batey-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Une couleur du sol bleu-gris et une odeur de <a href="Sulfure_d'hydrog%C3%A8ne" title="Sulfure d'hydrogène">sulfure d'hydrogène</a> peuvent apparaître dans l'horizon supérieur à cause d'une aération insuffisante (<a href="Gley" title="Gley">gley</a>). Une augmentation de la résistance du sol peut être mesurée avec un appareil appelé <a href="P%C3%A9n%C3%A9trom%C3%A8tre_(sol)" title="Pénétromètre (sol)">pénétromètre</a>. Un autre indicateur important du compactage du sol est la <a href="V%C3%A9g%C3%A9tation" title="Végétation">végétation</a> elle-même. Au moyen de schémas de croissance des cultures, de couleurs pâles des feuilles et de croissance des racines, il est possible de tirer des conclusions sur l'ampleur du compactage<sup id="cite_ref-Batey,_T._2006_42-1" class="reference"><a href="#cite_note-Batey,_T._2006-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Lorsque l'on essaie d'identifier le compactage du sol sur le terrain avec les mesures mentionnées ci-dessus, il est particulièrement important de comparer le sol potentiellement compacté avec le sol non compacté à proximité.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="En_laboratoire">En laboratoire</h3></div>
<p>La densité apparente du sol, la distribution de la taille des pores, la perméabilité à l'eau et le coefficient de diffusion relatif apparent des gaz donnent un bon aperçu de la perméabilité des sols à l'air et à l'eau et donc sur le degré de compactage. Étant donné que les pores grossiers sont les plus importants pour l'infiltration d'eau et l'échange de gaz et leur transport, il est recommandé de se concentrer sur eux lors de la mesure de la porosité et du coefficient de diffusion<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Les données obtenues dans un laboratoire sont fiables si une quantité suffisante d'échantillons a été analysée. C'est pourquoi il est nécessaire de recueillir un grand nombre d'échantillons de sol sur l'ensemble de la parcelle concernée.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Télédétection"><span id="T.C3.A9l.C3.A9d.C3.A9tection"></span>Télédétection</h3></div>
<p>La télédétection aide à reconnaître les altérations de la structure du sol, la croissance des racines, les capacités de stockage de l'eau et l'activité biologique&nbsp;; «&nbsp;la détection de ces caractéristiques directement à la surface du sol nu ou indirectement par la végétation conduit à identifier ce type de dégradation&nbsp;»<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Ceci est particulièrement utile pour les grandes surfaces. Pour prévenir le compactage du sol, la télédétection peut modéliser la sensibilité des sols en tenant compte de la texture du sol, de la valeur de la pente, du régime hydrique et de facteurs économiques tels que le type d'agriculture ou les machines utilisées.
</p><p>Les compactions pouvant modifier la distribution de l'eau dans le sol et conduire à la formation de <a href="Nappe_perch%C3%A9e" class="mw-redirect" title="Nappe perchée">nappe perchée</a> pourraient altérer la télédétection puisque les conditions opératoires s'écartent des conditions où les corrélations de calibrage ont été effectuées. Cependant la mesure par les sondes a été remise en cause en 2023 car les relevés des thermomètres à bulbe humide ne collent pas avec la modélisation<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Limites">Limites</h3></div>
<p>Le compactage du sol est souvent local et dépend de nombreux facteurs qui peuvent varier à quelques mètres près. Il est donc très difficile d'estimer la sensibilité des sols au compactage à grande échelle. Étant donné que les méthodes de télédétection ne sont pas en mesure d'identifier directement le compactage des sols, il existe des limites à l'identification, la surveillance et la quantification, en particulier à l'échelle mondiale. Les méthodes d'identification mentionnées ci-dessus sont insuffisantes pour de grandes zones car il n'est pas possible d'obtenir une taille d'échantillon suffisamment grande sans endommager le sol pour un coût raisonnable.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Évitement_et_atténuation"><span id=".C3.89vitement_et_att.C3.A9nuation"></span>Évitement et atténuation</h2></div>
<p>Il faut plusieurs décennies pour une restauration partielle du sol compacté et il est donc extrêmement important de prendre des mesures afin de régénérer les fonctions du sol<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Le compactage du sol étant très difficile à identifier et à inverser, une attention particulière doit être accordée à l'évitement et à l'atténuation.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Effets_liés_au_climat"><span id="Effets_li.C3.A9s_au_climat"></span>Effets liés au climat</h3></div>
<p>Aux latitudes moyennes, le sol s'ameublit naturellement sous l'effet des alternances humidité-sécheresse (s'il s'agit d'un sol hydromorphe l'effet sera plus marqué s'il est drainé) et du gel profond. Cependant les gels profonds deviennent rares à ces latitudes hors terrains de montagne (<a href="R%C3%A9chauffement_climatique" class="mw-redirect" title="Réchauffement climatique">Réchauffement climatique</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Réponses_des_politiques_publiques"><span id="R.C3.A9ponses_des_politiques_publiques"></span>Réponses des politiques publiques</h3></div>
<p>L'<a href="Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies" title="Assemblée générale des Nations unies">Assemblée générale des Nations unies</a> a décidé de lutter contre la dégradation des terres. En particulier, les États membres se sont engagés à «&nbsp;utiliser et diffuser la technologie moderne pour la collecte, la transmission et l'évaluation des données sur la dégradation des terres&nbsp;»<sup id="cite_ref-ONU_1994_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-ONU_1994-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>L'<a href="Union_europ%C3%A9enne" title="Union européenne">Union européenne</a> s'attaque au compactage des sols avec le septième programme d'action pour l'environnement de l'UE, entré en vigueur en 2014. Il reconnaît que la dégradation des sols est un défi majeur et déclare que d'ici 2020, les terres devraient être gérées de manière durable dans l'ensemble de l'Union<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Les gouvernements nationaux ont réglementé les pratiques agricoles afin d'atténuer l'effet du compactage des sols. Par exemple, en Allemagne, les agriculteurs sont régis par la loi fédérale sur la conservation des sols. La loi stipule que les agriculteurs ont l'obligation de précaution envers le compactage des sols conformément aux bonnes pratiques reconnues<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Les bonnes pratiques peuvent varier d'un cas à l'autre, impliquant une variété de méthodes biologiques, chimiques et techniques.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Méthodes_biologiques"><span id="M.C3.A9thodes_biologiques"></span>Méthodes biologiques</h3></div>



<p>L'introduction de plantes à enracinement profond, les <a href="Culture_associ%C3%A9e" title="Culture associée">cultures associées</a> comportant de telles plantes, l'<a href="Enherbement" title="Enherbement">enherbement</a> des vignes, vergers et houblonnières, l'apport de <a href="Mati%C3%A8re_organique" title="Matière organique">matière organique</a>, la culture d'<a href="Engrais_verts" class="mw-redirect" title="Engrais verts">engrais verts</a> ou de plantes pérennes, l'enfouissement des pailles sont des moyens naturels de régénérer les sols compactés. L'apport de <a href="Fumier" title="Fumier">fumier</a> ou de compost amène des <a href="Lumbricina" title="Lumbricina">lombrics</a>&nbsp;; le <a href="Lombric_commun" class="mw-redirect" title="Lombric commun">lombric commun</a> forme des galeries verticales et est capable des percer une semelle de labour, ses galeries peuvent atteindre 2 m de profondeur<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Les cultures à enracinement profond fournissent des cycles de mouillage et de séchage induits par les cultures qui fissurent le sol, brisent les couches de sol imperméables par pénétration des racines et augmentent la matière organique. La technique du zaï<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> décrit un système de plantation de fosses creusées dans un sol pauvre. Ces fosses, d'un diamètre moyen de 20 à 40 cm et une profondeur de 10–20 cm, sont remplis de matière organique puis ensemencés après les premières pluies de la saison. Cette technique conserve le sol, capture l'eau et réhabilite progressivement la structure et la santé du sol sous-jacent<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Le passage de l'agriculture conventionnelle à l'<a href="Agroforesterie" title="Agroforesterie">agroforesterie</a> est une manière radicale de régénérer les sols mais qui nécessite un bouleversement des itinéraires culturaux. Les systèmes agroforestiers visent la stabilisation du rendement annuel ainsi que le maintien sain de l'écosystème en combinant la culture de plantes cultivées et d'arbres de préférence productifs sur le même site.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Méthodes_chimiques"><span id="M.C3.A9thodes_chimiques"></span>Méthodes chimiques</h3></div>

<p>Étant donné que le compactage du sol peut conduire à une croissance réduite des cultures et donc à un rendement économique réduit, l'utilisation d'engrais, en particulier d'azote et de phosphore, augmente. Cette demande croissante pose plusieurs problèmes. Le phosphore se trouve dans les dépôts marins, les dépôts magmatiques ou de <a href="Guano" title="Guano">guano</a>, qui sont des dépôts récents d'excréments d'oiseaux marins. Le phosphore extrait des gisements marins peut contenir du <a href="Cadmium" title="Cadmium">cadmium</a> et de l'<a href="Uranium" title="Uranium">uranium</a>. Les deux éléments peuvent avoir des effets toxiques sur le sol, les plantes et donc pour l'homme ou l'animal en tant que consommateur.
</p><p>Une autre opportunité d'augmenter la <a href="Fertilit%C3%A9_des_sols" title="Fertilité des sols">fertilité des sols</a>, en plus de l'utilisation d'engrais minéraux, est le <a href="Chaulage" title="Chaulage">chaulage</a> (apport d'amendements calciques ou calco-magnésiens). Grâce au chaulage, le niveau du pH et la saturation en bases sont relevés à un niveau approprié pour les micro-organismes et en particulier pour les vers de terre dans la couche arable. Grâce à une activité accrue de cette faune et à l'ameublissement, la porosité et la perméabilité à l'eau et à l'air du sol devraient être améliorés<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Méthodes_techniques"><span id="M.C3.A9thodes_techniques"></span>Méthodes techniques</h3></div>
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerybox" style="width: 162px">
<div class="thumb" style="width: 160px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Les charrues-balance étaient tirées au treuil pour éviter la compaction de la partie principale de la parcelle par la <a href="Locomobile_automotrice" title="Locomobile automotrice">locomobile</a>. Ici une <a href="D%C3%A9fonceuse_(agriculture)" class="mw-redirect" title="Défonceuse (agriculture)">défonceuse</a> utilisée autrefois pour le décompactage profond avec un seul corps géant.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 182px">
<div class="thumb" style="width: 180px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Bineuse de précision <i>Monosem</i> sur tracteur à roues étroites, utilisable pour casser une croûte de battance entre les rangs de semis ou plantation.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 215.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 213.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Type de <a href="Chenille_(m%C3%A9canique)" title="Chenille (mécanique)">chenille</a> le plus souvent utilisé pour limiter la compaction du sol par les tracteurs de forte puissance.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 182px">
<div class="thumb" style="width: 180px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Système de chenilles <i>delta</i> [vue détaillée en cliquant] pour les moissonneuses-batteuses et les engins agricoles articulés comme les tracteurs très puissants&nbsp;: ici un <a href="Tombereau" title="Tombereau">tombereau</a> dans un <a href="Polder" title="Polder">polder</a> aux Pays-Bas.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 162px">
<div class="thumb" style="width: 160px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Tracteur articulé avec roues triplées. L'inconvénient par rapport aux chenilles réside dans la grande largeur hors-tout.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 130px">
<div class="thumb" style="width: 128px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><i>Ripper</i> sur chenillard. Il est surtout utilisé en défrichage et avant plantation forestière, d'arbres fruitiers ou de haies.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 263.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 261.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Décompactage au <i>chisel</i> (30 à 40 cm de profondeur). Il doit être réalisé en condition suffisamment sèche. Ce type d'outil est aussi appelé <a href="D%C3%A9compacteur" title="Décompacteur">décompacteur</a>.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 152px">
<div class="thumb" style="width: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Dents de type <i>chisel</i> équipées de socs triangulaires «&nbsp;Jallu&nbsp;» favorisant l'ameublissement.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 162px">
<div class="thumb" style="width: 160px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Sous-soleuse&nbsp;: outil simple destiné au décompactage profond (35-50cm).</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 182px">
<div class="thumb" style="width: 180px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Sous-soleuse double pour décompactage profond avant plantation de <a href="Vigne" title="Vigne">vigne</a>.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 215.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 213.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Pour les récoltes, l'utilisation d'un <a href="Transbordeur_(agriculture)" title="Transbordeur (agriculture)">transbordeur</a> bien <i>chaussé</i> sur le champ permet d'éviter la compaction qu'occasionneraient des camions routiers ou des <a href="Benne" title="Benne">bennes</a> ordinaires.</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Utilisation_rationnelle_des_trains_de_roulement">Utilisation rationnelle des trains de roulement</h4></div>
<p>Les méthodes techniques visent principalement à réduire et contrôler la pression appliquée au sol par les machines lourdes. Tout d'abord, l'idée d'un passage contrôlé des roues consiste à séparer les pistes de roues de la zone d'enracinement des plantes<sup id="cite_ref-Hamza,_M_2005_55-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hamza,_M_2005-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. On s'attend à une réduction de la superficie compactée par les pneus, réduisant ainsi les effets négatifs sur la croissance des cultures. Dans certaines régions, la technologie SIG (<a href="Syst%C3%A8me_d'information_g%C3%A9ographique" title="Système d'information géographique">système d'information géographique</a>) a été introduite pour mieux surveiller et contrôler les trajets<sup id="cite_ref-batey_20-4" class="reference"><a href="#cite_note-batey-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Ces méthodes permettent d'envisager de mettre en place des pistes de travail permanentes dont les passages de roues seraient sacrifiés. Cela suppose des techniques très précises de géolocalisation, d'adopter une largeur de travail standard et d'abandonner le labour qui détruirait les pistes. Il faut alors utiliser systématiquement cette largeur standard ou ses multiples ainsi qu'une voie standard pour tous les matériels de l'exploitation.
</p><p>La faible pression des pneus (moins de 1,5 bar) est un autre moyen de répartir la pression appliquée sur une plus grande surface et d'adoucir la pression globale. Le <i>télégonflage</i> permet de modifier rapidement la pression des pneus, par exemple, pour passer de la pression normale sur route à la pression réduite au champ. Pour une gestion intégrée, il est recommandé de modéliser par ordinateur la parcelle cultivée en fonction de sa vulnérabilité au compactage afin de minimiser les passages sur les parties vulnérables<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Les chenilles diminuent aussi la pression au sol malgré leur poids. Les chenilles en caoutchouc et les pneus larges ou jumelés à basse pression conviennent mieux en agriculture.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Écoulement_des_eaux"><span id=".C3.89coulement_des_eaux"></span>Écoulement des eaux</h4></div>
<p>La maîtrise de l'écoulement superficiel des eaux par le labour en billons ou planche, la création de rigoles et fossés et le <a href="Drainage_agricole" title="Drainage agricole">drainage</a> permettent d'améliorer la structure du sol à long terme et diminuent les risques de compaction.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Choix_des_systèmes_de_culture_et_de_récolte"><span id="Choix_des_syst.C3.A8mes_de_culture_et_de_r.C3.A9colte"></span>Choix des systèmes de culture et de récolte</h4></div>
<p>Les <a href="Techniques_culturales_simplifi%C3%A9es" class="mw-redirect" title="Techniques culturales simplifiées">techniques culturales simplifiées</a> (TCS, comprenant au moins la suppression du labour) peuvent contribuer à une meilleure structure du sol car elles conservent plus d'eau que le travail du sol traditionnel<sup id="cite_ref-Hamza,_M_2005_55-1" class="reference"><a href="#cite_note-Hamza,_M_2005-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> et demandent moins de puissance pour la même largeur de travail donc des tracteurs moins lourds; cependant, comme le travail du sol consiste en une préparation du champ en vue du semis ou de la plantation, les TCS ne donnent pas nécessairement un résultat positif. La décompaction d'horizons profonds au <i>ripper</i> ou d'une semelle à la charrue-chisel (<a href="Pseudo-labour" title="Pseudo-labour">pseudo-labour</a>), même à intervalles de plusieurs années, peut être bénéfique à la croissance des plantes et à l'état du sol et complémentaire du non-labour.
</p><p>Un matériel de puissance adaptée aux besoins de l'exploitation doit permettre d'éviter de travailler en période trop humide, particulièrement lorsque les récoltes ont lieu pendant une saison difficile (automne). Dans le cas de la récolte des betteraves, par exemple, on peut préférer utiliser des machines décomposées au lieu d'une <i>intégrale</i> (effeuilleuse, tracteur, arracheuse, nettoyeuse-chargeuse) dont le poids peut dépasser 10 tonnes.
</p>

<p>Le cheval est utilisé dans certaines circonstances lorsque l'accès est difficile&nbsp;: vignes prestigieuses ou bio, débardage en montagne, etc.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Articles_connexes">Articles connexes</h2></div>
<ul><li><a href="Utilisation_des_terres%2C_changement_d'affectation_des_terres_et_foresterie" title="Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie">Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie</a></li>
<li><a href="Occupation_des_sols" title="Occupation des sols">Occupation des sols</a></li>
<li><a href="Sol_(p%C3%A9dologie)" title="Sol (pédologie)">Sol (pédologie)</a></li>
<li><a href="D%C3%A9gradation_des_sols" class="mw-redirect" title="Dégradation des sols">Dégradation des sols</a></li>
<li><a href="Semelle_de_labour" title="Semelle de labour">Semelle de labour</a></li>
<li><a href="Cro%C3%BBte_de_battance" class="mw-redirect" title="Croûte de battance">Croûte de battance</a></li>
<li><a href="Pseudo-labour" title="Pseudo-labour">Pseudo-labour</a></li>
<li><a href="D%C3%A9compacteur" title="Décompacteur">Décompacteur</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Notes_et_références"><span id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Notes et références</h2></div>
<ul><li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé <span class="">«&nbsp;<a class="external text" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_compaction_(agriculture)?oldid=941658868">Soil compaction (agriculture)</a>&nbsp;» <small>(<a class="external text" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_compaction_(agriculture)?action=history">voir la liste des auteurs</a>)</small></span>.</li></ul>
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