107
Autres résultats:
Condition 7 :
Une modélisation hydrodynamique avec intégration de la grille des courants généraux observés le 110-2014 avec une grille d’élévation maximum du niveau de la mer et dans les conditions annuelles du
vent moyennes et maximales.
Vitesse du vent moyenne
Vitesse du vent maximal
Figure I : Cartes des hauteurs significatives de la houle au niveau de la baie de Bejaia et la baie de Jijel Résultats
de la modélisation numérique par le modèle SWAN selon des conditions du vent annuelles moyennes et
maximales, avec intégration de la grille du niveau de la mer maximal et la grille courant général de secteur Est.
Vitesse du vent moyenne
Vitesse du vent maximale
Figure II : Cartes du courant orbital généré près du fond au niveau de la baie de Bejaia et la baie de Jijel Résultats de la
modélisation numérique par le modèle SWAN selon des conditions du vent annuelle moyennes et maximales, avec
intégration de la grille du niveau de la mer maximal et la grille courant général de secteur Est.
Autres résultats:
Condition 7 :
Une modélisation hydrodynamique avec intégration de la grille des courants généraux observés le 110-2014 avec une grille d’élévation maximum du niveau de la mer et dans les conditions annuelles du
vent moyennes et maximales.
Vitesse du vent moyenne
Vitesse du vent maximal
Figure I : Cartes des hauteurs significatives de la houle au niveau de la baie de Bejaia et la baie de Jijel Résultats
de la modélisation numérique par le modèle SWAN selon des conditions du vent annuelles moyennes et
maximales, avec intégration de la grille du niveau de la mer maximal et la grille courant général de secteur Est.
Vitesse du vent moyenne
Vitesse du vent maximale
Figure II : Cartes du courant orbital généré près du fond au niveau de la baie de Bejaia et la baie de Jijel Résultats de la
modélisation numérique par le modèle SWAN selon des conditions du vent annuelle moyennes et maximales, avec
intégration de la grille du niveau de la mer maximal et la grille courant général de secteur Est.
