Chapitre II
Modélisation de la houle par SWAN
30
3- Les résultats de SWAN
01
HSGIGN
Hauteur des vagues (m)
02
HSWELL
Hauteur des vagues due aux seules basses fréquences
(mouvements de très grandes amplitudes)
03
TM01
période moyenne "absolue" des vagues (s)
04
RTM
période moyenne "absolue" des vagues (s)
05
TDIR
direction du transport d'énergie
06
RTM01
période moyenne "relative" des vagues (s)
07
RTM02
période moyenne quadratique "relative"
08
DIR
direction des vagues
09
DISSIP
Dissipation d'énergie totale par unité de temps
10
WLEN
Longueur d'onde de la houle(m)
11
TRANSP
Transport d'énergie (composantes selon x et y)
12
VEL
Vitesse du courant (composantes selon x et y)
13
WIND
Vitesse du vent (composantes selon x et y)
En l'absence de courants,
RTM01 = TM01,
RTM02 = TM02,
DIR
= TDIR.
Tableau 04 : Les output du logiciel SWAN
Modélisation de la houle par SWAN
30
3- Les résultats de SWAN
01
HSGIGN
Hauteur des vagues (m)
02
HSWELL
Hauteur des vagues due aux seules basses fréquences
(mouvements de très grandes amplitudes)
03
TM01
période moyenne "absolue" des vagues (s)
04
RTM
période moyenne "absolue" des vagues (s)
05
TDIR
direction du transport d'énergie
06
RTM01
période moyenne "relative" des vagues (s)
07
RTM02
période moyenne quadratique "relative"
08
DIR
direction des vagues
09
DISSIP
Dissipation d'énergie totale par unité de temps
10
WLEN
Longueur d'onde de la houle(m)
11
TRANSP
Transport d'énergie (composantes selon x et y)
12
VEL
Vitesse du courant (composantes selon x et y)
13
WIND
Vitesse du vent (composantes selon x et y)
En l'absence de courants,
RTM01 = TM01,
RTM02 = TM02,
DIR
= TDIR.
Tableau 04 : Les output du logiciel SWAN
