Chapitre III
Modélisation de la propagation potentielle des vagues et des courants générés
30
l’étude de l’ensablement du port. Notre choix s’est porté sur les périodes de 8 s, pas seulement
pour leur position intermédiaire entre les conditions extrêmes et les plus observés mais aussi
pour pouvoir se référencier aux simulations faites au niveau du LEM, à cause de la non
disponibilité des données in situ pour valider nos résultats.
2.3.2. La limite terre mer :
Le modèle donne des valeurs par défaut pour cette limite. Le « Dumping coefficient » a
une valeur de 0.1 et la largeur de la limite est calculée par le modèle.
2.3.3. Les limites latérales :
On a fixé les valeurs de « Dumping coefficient » à 1 pour empêcher la réflexion des
vagues au niveau des limites latérales qui ont des largeurs calculées par modèle.
2.3.4. Les paramètres de la simulation :
« Duration of Numerical Simulation » : Le temps qu’il faut, aux vagues générées, pour atteindre
le point le plus loin dans le domaine de calcul. Sa valeur est calculée automatiquement par le
modèle mais elle est modifiable.
« Simulation Time-Step » : Calculé automatiquement par le modèle.
« Chezy Coefficient – Bottom friction factor » : La friction du fond dissipe l’énergie, quand les
vagues se propagent sur de longue distances, l’effet accumulatif de la dissipation de l’énergie du
a cette friction fait diminuer significativement la hauteur des vagues (Svendsen, 2006).
« Model Equations Option (Weakly Nonlinear/Fully Nonlinear) » : Cette option permet de
choisir entre deux types de modèles selon l’intensité de leurs non-linéarité. Notre choix porte sur
le « Fully Nonlinear » Pour sa puissance dans le calcul des courants induits par les vagues.
« Wave Breaking Option (Y/N) » : Cette option est activée pour toutes les directions.
« Turbulent lenght scal » : Contrôle le taux de la dissipation de l’énergie pour les vagues
déferlantes et sa valeur doit être égale à H s .
« Smagorinsky Constant C s » : Sert à éviter la dissipation excessive des vagues.
« Wave Runup Option (Y/N) » : Ce paramètre est activé.
« Minimum Flooding Depth » : Ce paramètre est utilisé pour contrôler le calcul du runup.
2.4. Les paramètres calculés :
Le modèle simule trois types de données : les données spatiales à 2D, séries de données
en fonction du temps et les données d’animation.
2.4.1. Les données spatiales à 2D :
L’élévation moyenne du niveau de la mer : ce paramètre dépend de la durée de la
simulation qui doit être assez longue.
La distribution des hauteurs des vagues dans la zone simulée.
Les courants moyens dans toute la zone de simulation.
2.4.2. Séries de données en fonction du temps :
Ce sont des enregistrements, en fonction du temps, de WSE (water surface elevation) en
un point donné de la grille.
Modélisation de la propagation potentielle des vagues et des courants générés
30
l’étude de l’ensablement du port. Notre choix s’est porté sur les périodes de 8 s, pas seulement
pour leur position intermédiaire entre les conditions extrêmes et les plus observés mais aussi
pour pouvoir se référencier aux simulations faites au niveau du LEM, à cause de la non
disponibilité des données in situ pour valider nos résultats.
2.3.2. La limite terre mer :
Le modèle donne des valeurs par défaut pour cette limite. Le « Dumping coefficient » a
une valeur de 0.1 et la largeur de la limite est calculée par le modèle.
2.3.3. Les limites latérales :
On a fixé les valeurs de « Dumping coefficient » à 1 pour empêcher la réflexion des
vagues au niveau des limites latérales qui ont des largeurs calculées par modèle.
2.3.4. Les paramètres de la simulation :
« Duration of Numerical Simulation » : Le temps qu’il faut, aux vagues générées, pour atteindre
le point le plus loin dans le domaine de calcul. Sa valeur est calculée automatiquement par le
modèle mais elle est modifiable.
« Simulation Time-Step » : Calculé automatiquement par le modèle.
« Chezy Coefficient – Bottom friction factor » : La friction du fond dissipe l’énergie, quand les
vagues se propagent sur de longue distances, l’effet accumulatif de la dissipation de l’énergie du
a cette friction fait diminuer significativement la hauteur des vagues (Svendsen, 2006).
« Model Equations Option (Weakly Nonlinear/Fully Nonlinear) » : Cette option permet de
choisir entre deux types de modèles selon l’intensité de leurs non-linéarité. Notre choix porte sur
le « Fully Nonlinear » Pour sa puissance dans le calcul des courants induits par les vagues.
« Wave Breaking Option (Y/N) » : Cette option est activée pour toutes les directions.
« Turbulent lenght scal » : Contrôle le taux de la dissipation de l’énergie pour les vagues
déferlantes et sa valeur doit être égale à H s .
« Smagorinsky Constant C s » : Sert à éviter la dissipation excessive des vagues.
« Wave Runup Option (Y/N) » : Ce paramètre est activé.
« Minimum Flooding Depth » : Ce paramètre est utilisé pour contrôler le calcul du runup.
2.4. Les paramètres calculés :
Le modèle simule trois types de données : les données spatiales à 2D, séries de données
en fonction du temps et les données d’animation.
2.4.1. Les données spatiales à 2D :
L’élévation moyenne du niveau de la mer : ce paramètre dépend de la durée de la
simulation qui doit être assez longue.
La distribution des hauteurs des vagues dans la zone simulée.
Les courants moyens dans toute la zone de simulation.
2.4.2. Séries de données en fonction du temps :
Ce sont des enregistrements, en fonction du temps, de WSE (water surface elevation) en
un point donné de la grille.
