Chapitre IV
Solution d’aménagement
52
b- Longueur des brise-lames (l):
Cas 1- Il n'y a formation d'un tombolo derrière un brise-lames que si sa longueur relative par
rapport à sa distance à la côte est suffisamment grande : L/D> 2.
Cas 2- Dans le cas où L/D<2, il y a développement d'une accrétion derrière le brise-lames :
formation d'un salient, La possibilité de la formation d'un tombolo n'est pas écartée.
Cas 3- La sédimentation derrière l’ouvrage est pratiquement inexistante lorsque L/D <1/3.
Pour notre étude nous adopterons et nous travaillerons selon le cas 2 à savoir formation de
salients avec possibilité de formation de tombolos.
La longueur du brise-lames est liée à deux autres longueurs qui sont la distance à la
plage et la longueur d’onde de la houle. Selon les auteurs, différentes formules sont
proposées pour choisir la longueur globale à donner à un brise-lames.
Selon les recommandations du LCHF une relation simplifiée. l > 1.2l c +0.3L
l : longueur du brise-lames
l c : distance du brise-lames à la côte
L : longueur d’onde de la houle au point considéré
Si la distance à la cote égale 80 m et la longueur d’onde = 45 m on aura : l > 110.3m
On pend :
l = 120m
c- Espacement entre les brise-lames (E):
Le niveau d'énergie à l'abri du brise-lames est contrôle par la largeur des espaces entre les
segments de brise-lames et la diffraction des lames dans ces espaces.
La recommandation classiques du LCHF, Pour qu'il n'y ait pas d'érosion du trait de côte
situé entre deux brise-lames successifs : E <0.83l c + 0.50L
Pour lc = 80m et L= m, le calcul donne un espace inférieur à 95m
On prend : E = 80m
IV.2.2.2 Paramètres structuraux :
a- La hauteur de brise-lames :
Afin de prévenir contre la formation des tombolos les brise-lames sont étudiés pour qu’une
partie de l'énergie de la houle puisse être transmise par franchissement au-dessus de fut
Nous adopterons dans ce projet des brise-lames submersibles arasé à 1m
RC = 1m
Solution d’aménagement
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b- Longueur des brise-lames (l):
Cas 1- Il n'y a formation d'un tombolo derrière un brise-lames que si sa longueur relative par
rapport à sa distance à la côte est suffisamment grande : L/D> 2.
Cas 2- Dans le cas où L/D<2, il y a développement d'une accrétion derrière le brise-lames :
formation d'un salient, La possibilité de la formation d'un tombolo n'est pas écartée.
Cas 3- La sédimentation derrière l’ouvrage est pratiquement inexistante lorsque L/D <1/3.
Pour notre étude nous adopterons et nous travaillerons selon le cas 2 à savoir formation de
salients avec possibilité de formation de tombolos.
La longueur du brise-lames est liée à deux autres longueurs qui sont la distance à la
plage et la longueur d’onde de la houle. Selon les auteurs, différentes formules sont
proposées pour choisir la longueur globale à donner à un brise-lames.
Selon les recommandations du LCHF une relation simplifiée. l > 1.2l c +0.3L
l : longueur du brise-lames
l c : distance du brise-lames à la côte
L : longueur d’onde de la houle au point considéré
Si la distance à la cote égale 80 m et la longueur d’onde = 45 m on aura : l > 110.3m
On pend :
l = 120m
c- Espacement entre les brise-lames (E):
Le niveau d'énergie à l'abri du brise-lames est contrôle par la largeur des espaces entre les
segments de brise-lames et la diffraction des lames dans ces espaces.
La recommandation classiques du LCHF, Pour qu'il n'y ait pas d'érosion du trait de côte
situé entre deux brise-lames successifs : E <0.83l c + 0.50L
Pour lc = 80m et L= m, le calcul donne un espace inférieur à 95m
On prend : E = 80m
IV.2.2.2 Paramètres structuraux :
a- La hauteur de brise-lames :
Afin de prévenir contre la formation des tombolos les brise-lames sont étudiés pour qu’une
partie de l'énergie de la houle puisse être transmise par franchissement au-dessus de fut
Nous adopterons dans ce projet des brise-lames submersibles arasé à 1m
RC = 1m
