Chapitre II
Run-up et Run-down
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crêtes des vagues ont une longueur finie et que la houle a une direction d’incidence moyenne.
Cette dispersion directionnelle de la houle courte affecte le run-up et les franchissements.
Les conclusions concernant la prise en compte de la houle oblique dans le calcul du run-up
applicables à toutes les méthodes présentées sont les suivantes :
• le run-up et le franchissement de la houle courte est maximal pour une incidence normale de la
houle.
• le coefficient de réduction du run-up pour des angles d'incidence importants de la houle courte
n’est pas inférieur à 0,8, par rapport à un angle d’incidence nul.
L’Équation 14 donne le facteur de correction γ β pour les différentes méthodes de calcul du runup d’une houle courte oblique :
………...….… (14)
Pour les angles d’incidence β > 80°, le calcul est effectué avec β = 80°.
II.2.3.2. Eau peu profonde
En eau peu profonde, généralement définie par h/H s-en pied < 3, où h est la profondeur d’eau au
pied de l’ouvrage (m), la distribution des hauteurs de la houle et le spectre énergétique de la
houle changent. La distribution des hauteurs de la houle, par exemple, s’écarte de la distribution
de Rayleigh. Il en résulte que H 2% / H s peut être inférieur à 1,4 (Rayleigh), avec des valeurs
habituellement comprises entre 1,1 et 1,4. Dans l’Équation 8, l’influence du changement de
distribution de la hauteur des vagues sur le run-up peut être exprimée par un coefficient de
réduction de profondeur, γ h (-), calculé à partir de H 2% et H s au pied de l'ouvrage selon
l’Équation 15.
………………………………………
.(15)
La valeur du coefficient de réduction de profondeur est : γ h = 1 en eau profonde, c’est-à-dire
pour h/H s-en pied ≥ 4. La méthode de Battjes et al (2000) donne une approche générique
permettant d’obtenir des estimations du ratio H 2% / H s .
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