Chapitre III
Modélisation de la propagation potentielle des vagues et des courants générés
38
Les deux comportements sont observés pour toutes les directions d’incidence de vagues
simulées. Pour les différentes directions en remarque un élargissement de la zone de dissipation
au niveau de la partie Sud avec la variation de l’angle d’incidence des vagues, de l’ouest vers
l’est. De plus en plus les vagues sont générés de l’Est, elles commencent à se dissiper plus au
large. Ce qui peut être expliqué par le rôle protecteur du cap et du port où la houle se diffracte et
perd de l’énergie.
Figure III.7 : Variation cross-shore des hauteurs significatives H s en fonction de la profondeur.
Pour toutes directions d’incidence, la diffraction se manifeste clairement, au niveau du
musoir et à l’extrémité Sud de la jetée secondaire, ainsi que la divergence des orthogonales des
vagues au niveau de la plage Sud. A l’exception des vagues du secteur Ouest qui arrivent avec
une certaine obliquité susceptible de générer un courant de dérive se dirigeant vers l’Est et des
vagues Nord-ouest dont l’obliquité avec le trait de côte, dans la partie Nord (à partir du profil
12), qui a tendance à créer un courant de dérive vers l’est, toutes les vagues qui propagent des
autres secteurs arrivent au rivage d’une manière à générer une dérive vers l’Ouest (figure III. 3,
4, 5 et 6).
Il faut noter que la zone (Profil 8) abritée par le port reçoit des vagues frontales pour
toutes les directions sous l’effet diffractif du port. Une divergence est enregistrée de part et
d’autre de cette zone. Le phénomène de réfraction, diffraction, shoaling, sont bien illustrés dans
la figure III.8 qui représente en 3D la propagation des vagues venant du Nord-ouest.
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-1500
-1400
-1300
-1200
-1100
-1000
-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
Niveau
topographique
(m)
Distance cross-shore (m)
Propagation potentielle des vagues (Hs = 2.64, Tp = 8 s, Dir: 315°N)
P5: profondeur
P5: Hs
P11: profondeur
P11: Hs
Hs
(m)
Modélisation de la propagation potentielle des vagues et des courants générés
38
Les deux comportements sont observés pour toutes les directions d’incidence de vagues
simulées. Pour les différentes directions en remarque un élargissement de la zone de dissipation
au niveau de la partie Sud avec la variation de l’angle d’incidence des vagues, de l’ouest vers
l’est. De plus en plus les vagues sont générés de l’Est, elles commencent à se dissiper plus au
large. Ce qui peut être expliqué par le rôle protecteur du cap et du port où la houle se diffracte et
perd de l’énergie.
Figure III.7 : Variation cross-shore des hauteurs significatives H s en fonction de la profondeur.
Pour toutes directions d’incidence, la diffraction se manifeste clairement, au niveau du
musoir et à l’extrémité Sud de la jetée secondaire, ainsi que la divergence des orthogonales des
vagues au niveau de la plage Sud. A l’exception des vagues du secteur Ouest qui arrivent avec
une certaine obliquité susceptible de générer un courant de dérive se dirigeant vers l’Est et des
vagues Nord-ouest dont l’obliquité avec le trait de côte, dans la partie Nord (à partir du profil
12), qui a tendance à créer un courant de dérive vers l’est, toutes les vagues qui propagent des
autres secteurs arrivent au rivage d’une manière à générer une dérive vers l’Ouest (figure III. 3,
4, 5 et 6).
Il faut noter que la zone (Profil 8) abritée par le port reçoit des vagues frontales pour
toutes les directions sous l’effet diffractif du port. Une divergence est enregistrée de part et
d’autre de cette zone. Le phénomène de réfraction, diffraction, shoaling, sont bien illustrés dans
la figure III.8 qui représente en 3D la propagation des vagues venant du Nord-ouest.
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-1500
-1400
-1300
-1200
-1100
-1000
-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
Niveau
topographique
(m)
Distance cross-shore (m)
Propagation potentielle des vagues (Hs = 2.64, Tp = 8 s, Dir: 315°N)
P5: profondeur
P5: Hs
P11: profondeur
P11: Hs
Hs
(m)
