Chapitre II
Run-up et Run-down
17
Après avoir obtenu le paramètre de déferlement, ξ, à utiliser dans la méthode d'estimation, un
facteur de correction en présence d’une berme, γ b , est proposé par le TAW (2002). Ce facteur de
correction (l’Équation 17) est composé de deux coefficients, l’un pour l’influence de la largeur
de la berme, k B , et l’autre pour la position du milieu de la berme par rapport au niveau de l’eau
au repos, k h :
(17)
Cette méthode est valable pour les bermes dont la largeur reste inférieure au quart de la longueur
d’onde de la houle au large, L o (m), calculée dans cette méthode avec T m-1,0 . Elle n’est également
valable que pour le calcul de l’influence des bermes dont la pente reste inférieure à 15/1, et les
bermes inclinées dans cet ordre de grandeur doivent être définies comme équivalentes à une
berme horizontale (B après = B B dans l’Équation 18), tel que présenté à la (figure 10). Si la pente
de la berme est supérieure à 15/1, il est suggéré de calculer le run-up et le franchissement de la
houle par interpolation entre la berme la plus raide (15/1) et un talus régulier (8/1), ou par
interpolation entre les résultats pour une berme la plus longue possible (L o /4) et les résultats
prenant en compte une eau peu profonde.
Figure 11: Définition de la largeur de berme, B, utilisée dans l’Équation 18, et de la hauteur
d’eau au dessus de la berme, h B (CERC 2003, 2006. Us Army Corps of Engineers)
Le facteur d’influence de la largeur de berme, k B , est calculé à l'aide de l’Équation18 la
longueur de berme, L berme (m), est montrée à la (figure 12) :
……………………….(18)
(18)
Run-up et Run-down
17
Après avoir obtenu le paramètre de déferlement, ξ, à utiliser dans la méthode d'estimation, un
facteur de correction en présence d’une berme, γ b , est proposé par le TAW (2002). Ce facteur de
correction (l’Équation 17) est composé de deux coefficients, l’un pour l’influence de la largeur
de la berme, k B , et l’autre pour la position du milieu de la berme par rapport au niveau de l’eau
au repos, k h :
(17)
Cette méthode est valable pour les bermes dont la largeur reste inférieure au quart de la longueur
d’onde de la houle au large, L o (m), calculée dans cette méthode avec T m-1,0 . Elle n’est également
valable que pour le calcul de l’influence des bermes dont la pente reste inférieure à 15/1, et les
bermes inclinées dans cet ordre de grandeur doivent être définies comme équivalentes à une
berme horizontale (B après = B B dans l’Équation 18), tel que présenté à la (figure 10). Si la pente
de la berme est supérieure à 15/1, il est suggéré de calculer le run-up et le franchissement de la
houle par interpolation entre la berme la plus raide (15/1) et un talus régulier (8/1), ou par
interpolation entre les résultats pour une berme la plus longue possible (L o /4) et les résultats
prenant en compte une eau peu profonde.
Figure 11: Définition de la largeur de berme, B, utilisée dans l’Équation 18, et de la hauteur
d’eau au dessus de la berme, h B (CERC 2003, 2006. Us Army Corps of Engineers)
Le facteur d’influence de la largeur de berme, k B , est calculé à l'aide de l’Équation18 la
longueur de berme, L berme (m), est montrée à la (figure 12) :
……………………….(18)
(18)
