CHAPITRE 6
Modélisation hydrodynamique 2
107
La propagation des ondes est considérée comme linéaire. effets non linéaires
pertinents tels que les interactions de résonance sont donc inclus dans les termes
sources (physique).
Le modèle comprend dynamiquement mis à jour la couverture de glace (Noaa, 2016).
2.1.1.2. Caractéristiques numériques:
Le modèle utilise une grille de longitude, latitude régulièrement espacées (longitude et
latitude incrément ne doivent pas nécessairement être égales) et, éventuellement, une
grille cartésienne.
Le modèle est mis en place pour la nidification d'une manière traditionnelle, où les
réseaux de modèle sont gérés comme des modèles séparés consécutivement, en
commençant par les modèles avec la résolution spatiale la plus faible.
2.1.1.3. Options de sortie:
Les paramètres moyennes d'ondes telles que la hauteur significative des vagues,
des directions, des fréquences etc.
Sortie de spectres d'ondes à des emplacements choisis.
Sortie de spectres d'ondes le long des voies arbitraires (Noaa, 2016).
2.2. Description du modèle d'onde (SWAN) :
SWAN est le modèle le plus largement utilisé d'ordinateur pour calculer des vagues
irrégulières dans les environnements côtiers, en fonction des conditions profondes d'onde de
l' eau, le vent, la topographie du fond, les courants et les marées (eau profonde et peu
profonde). SWAN prend explicitement en compte tous les processus pertinents de
la propagation, la production par le vent, les interactions entre les vagues et la décomposition
par rupture et frottement sur le fond. Diffraction est incluse d'une manière approximative dans
SWAN. SWAN peut fonctionner en mode stationnaire ou transitoire. Il est formulé en
coordonnées cartésiennes (domaines de faible emprise) ou sphériques (pour les petites et
grandes échelles), le maillage pouvant être rectangulaire ou curviligne (Tamsie, 2016).
Avec: S = S in + S nl + S wc + S bf + S dib
N (σθ) : Spectre de densité de l'action de la houle
σ: Fréquence relative
θ: Direction de propagation
S in : Action du vent
S nl : Interaction houle-houle non linéaire
S wc : Dissipation liée au moutonnement
S bf : Dissipation liée au frottement au fond
S dib : Dissipation liée au déferlement bathymétrique
Modélisation hydrodynamique 2
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La propagation des ondes est considérée comme linéaire. effets non linéaires
pertinents tels que les interactions de résonance sont donc inclus dans les termes
sources (physique).
Le modèle comprend dynamiquement mis à jour la couverture de glace (Noaa, 2016).
2.1.1.2. Caractéristiques numériques:
Le modèle utilise une grille de longitude, latitude régulièrement espacées (longitude et
latitude incrément ne doivent pas nécessairement être égales) et, éventuellement, une
grille cartésienne.
Le modèle est mis en place pour la nidification d'une manière traditionnelle, où les
réseaux de modèle sont gérés comme des modèles séparés consécutivement, en
commençant par les modèles avec la résolution spatiale la plus faible.
2.1.1.3. Options de sortie:
Les paramètres moyennes d'ondes telles que la hauteur significative des vagues,
des directions, des fréquences etc.
Sortie de spectres d'ondes à des emplacements choisis.
Sortie de spectres d'ondes le long des voies arbitraires (Noaa, 2016).
2.2. Description du modèle d'onde (SWAN) :
SWAN est le modèle le plus largement utilisé d'ordinateur pour calculer des vagues
irrégulières dans les environnements côtiers, en fonction des conditions profondes d'onde de
l' eau, le vent, la topographie du fond, les courants et les marées (eau profonde et peu
profonde). SWAN prend explicitement en compte tous les processus pertinents de
la propagation, la production par le vent, les interactions entre les vagues et la décomposition
par rupture et frottement sur le fond. Diffraction est incluse d'une manière approximative dans
SWAN. SWAN peut fonctionner en mode stationnaire ou transitoire. Il est formulé en
coordonnées cartésiennes (domaines de faible emprise) ou sphériques (pour les petites et
grandes échelles), le maillage pouvant être rectangulaire ou curviligne (Tamsie, 2016).
Avec: S = S in + S nl + S wc + S bf + S dib
N (σθ) : Spectre de densité de l'action de la houle
σ: Fréquence relative
θ: Direction de propagation
S in : Action du vent
S nl : Interaction houle-houle non linéaire
S wc : Dissipation liée au moutonnement
S bf : Dissipation liée au frottement au fond
S dib : Dissipation liée au déferlement bathymétrique
