CHAPITRE 6
Modélisation hydrodynamique 2
106
1. Les modèles numériques hydrodynamiques :
Les modelés numériques hydrodynamiques est un ensemble d’équations, qui décrivent le
comportement de l'élément liquide, et des substances en solution ou en suspension qui forme
un système aujourd'hui insoluble dans le cas général. Pour utiliser ce système, on devra
effectuer un certain nombre de simplifications relatives à la géométrie du bassin, et à la forme
des côtes, ou bien des hypothèses qui concernent les lois physiques et se traduiront dans
l'expression même des équations. Moyennant un nombre de simplifications et d'hypothèses
assez considérable, on pourra effectuer une résolution analytique, mais l'intérêt présenté par
cette solution s'en trouvera fortement limité. (Salomon.J, et al. 1981).
2. Choix des modèles :
Une première étape dans notre étude a consisté à choisir le modèle de vague qui peut donner
un résultat de simulation proche à la réalité dans les conditions de cette étude.
L’usage voulait que les modèles WAM ou WW3 soient utilisées à l´échelle globale et
régionale, et que SWAN soit utilisé pour les grilles littorales.
Le modèle WW3 est alors implémenté sur toute la façade de la côte algérienne. Il génère un
forçage `a une première grille SWAN, une seconde imbrication vers des échelles plus côtières
est alors réalisée avec une grille SWAN localisée sur une région fait partie de la baie d’El
Djamila avec une résolution spatiale petite.
2.1. Description du modèle (WaveWatch III) :
Il est un modèle d'onde de troisième génération développé à NOAA / NCEP dans l'esprit du
modèle WAM. Il résout la phase spectrale équation d'équilibre de densité d'action aléatoire
pour les spectres wavenumber-direction. L'hypothèse implicite de cette équation est que les
propriétés de milieu (profondeur de l'eau et du courant), ainsi que le champ d'ondes se varient
sur des échelles de temps et d'espace qui sont beaucoup plus grandes que les échelles de
variation d'une seule vague. Avec la version 3.14 des options à long terme de source pour
(zone de surf) d'eau extrêmement peu profonde ont été inclus, ainsi que le mouillage et le
séchage des points de la grille. Alors que la physique surf-zone mises en œuvre jusqu'à
présent est encore assez rudimentaires, cela implique que le modèle d'onde peut maintenant
être appliqué à l'eau peu profonde arbitraire (Noaa, 2016).
2.1.1. Caractéristiques du modèle
2.1.1.1. Caractéristiques physiques:
Les équations de WaveWatch III ™ comprennent la réfraction et de forcer le champ
d'ondes en raison de variations temporelles et spatiales de la profondeur moyenne de
l'eau et du courant moyen (marées, surtensions, etc.), le cas échéant.
Paramétrages des processus physiques (termes sources) comprennent la croissance des
vagues et la pourriture due à l'action du vent, les interactions de résonance non
linéaire, la dissipation ( `whitecapping '), le frottement de fond, (la rupture induite par
la profondeur) surf-rupture et la diffusion due aux interactions de la vague.
Modélisation hydrodynamique 2
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1. Les modèles numériques hydrodynamiques :
Les modelés numériques hydrodynamiques est un ensemble d’équations, qui décrivent le
comportement de l'élément liquide, et des substances en solution ou en suspension qui forme
un système aujourd'hui insoluble dans le cas général. Pour utiliser ce système, on devra
effectuer un certain nombre de simplifications relatives à la géométrie du bassin, et à la forme
des côtes, ou bien des hypothèses qui concernent les lois physiques et se traduiront dans
l'expression même des équations. Moyennant un nombre de simplifications et d'hypothèses
assez considérable, on pourra effectuer une résolution analytique, mais l'intérêt présenté par
cette solution s'en trouvera fortement limité. (Salomon.J, et al. 1981).
2. Choix des modèles :
Une première étape dans notre étude a consisté à choisir le modèle de vague qui peut donner
un résultat de simulation proche à la réalité dans les conditions de cette étude.
L’usage voulait que les modèles WAM ou WW3 soient utilisées à l´échelle globale et
régionale, et que SWAN soit utilisé pour les grilles littorales.
Le modèle WW3 est alors implémenté sur toute la façade de la côte algérienne. Il génère un
forçage `a une première grille SWAN, une seconde imbrication vers des échelles plus côtières
est alors réalisée avec une grille SWAN localisée sur une région fait partie de la baie d’El
Djamila avec une résolution spatiale petite.
2.1. Description du modèle (WaveWatch III) :
Il est un modèle d'onde de troisième génération développé à NOAA / NCEP dans l'esprit du
modèle WAM. Il résout la phase spectrale équation d'équilibre de densité d'action aléatoire
pour les spectres wavenumber-direction. L'hypothèse implicite de cette équation est que les
propriétés de milieu (profondeur de l'eau et du courant), ainsi que le champ d'ondes se varient
sur des échelles de temps et d'espace qui sont beaucoup plus grandes que les échelles de
variation d'une seule vague. Avec la version 3.14 des options à long terme de source pour
(zone de surf) d'eau extrêmement peu profonde ont été inclus, ainsi que le mouillage et le
séchage des points de la grille. Alors que la physique surf-zone mises en œuvre jusqu'à
présent est encore assez rudimentaires, cela implique que le modèle d'onde peut maintenant
être appliqué à l'eau peu profonde arbitraire (Noaa, 2016).
2.1.1. Caractéristiques du modèle
2.1.1.1. Caractéristiques physiques:
Les équations de WaveWatch III ™ comprennent la réfraction et de forcer le champ
d'ondes en raison de variations temporelles et spatiales de la profondeur moyenne de
l'eau et du courant moyen (marées, surtensions, etc.), le cas échéant.
Paramétrages des processus physiques (termes sources) comprennent la croissance des
vagues et la pourriture due à l'action du vent, les interactions de résonance non
linéaire, la dissipation ( `whitecapping '), le frottement de fond, (la rupture induite par
la profondeur) surf-rupture et la diffusion due aux interactions de la vague.
