Liste des figures
Figure 1: Interactions hydrauliques liées à la houle et paramètres dimensionnants CERC 2003,
2006. Us Army Corps of Engineers ........................................................................................2
Figure 2: Schéma d’illustration d’un franchissement ...............................................................3
Figure 3 : Schéma d’illustration d’un transmition ...................................................................3
Figure 4:Profils longitudinaux des quatre types de déferlement (échelles différentes). Les
flèches indiquent le point initial du déferlement. (d'après C.J.Galvin /1968/). .........................4
Figure 5: Déferlement plongeant. ............................................................................................5
Figure 6: Déferlement frontal..................................................................................................5
Figure 7: Déferlement glissant. ...............................................................................................6
Figure 8: Déferlement à effondrement. ...................................................................................6
Figure 9: Run-up relatif sur des talus en enrochement en fonction de la perméabilité du
noyau, déterminé à l’aide du paramètre de déferlement calculé à partir des valeurs spectrales
de la houle, ξ m-1,0 , et des Équations 9, 10 et 13. (CERC 2003, 2006. Us Army Corps of
Engineers) ............................................................................................................................ 14
Figure 10: Définition d’un angle de talus représentatif, désigné par tan α (CERC 2003, 2006.
Us Army Corps of Engineers) ............................................................................................... 16
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) .............. 17
Figure 12: Talus à berme (CERC 2003, 2006. Us Army Corps of Engineers)........................ 18
Figure 13 : Méthodes de calcul du run-up de la houle ........................................................... 20
Figure 14:Run-up dans le cas d’une onde sinusoïdale ........................................................... 21
Figure 15:Run-up des ondes solitaires - données tirées de la littérature sans distinction entre
les vagues qui déferlent et celles qui ne déferlent pas ; tracé de l’Equation 24 ..................... 22
Figure 16: Comparaison du run-up des ondes solitaires et des ondes sinusoïdales ................. 24
Figure 17: Schématisation des paramètres d’étude ................................................................ 28
Figure 18: Schéma du domaine où se développe le tsunami : en haut, la surface de l’eau et en
bas, le sol sous-marin............................................................................................................ 29
Figure 19: Schéma du maillage ............................................................................................. 30
Figure 20: Évolution d’û en un wave-gage au cours du temps. .............................................. 31
Figure 1: Interactions hydrauliques liées à la houle et paramètres dimensionnants CERC 2003,
2006. Us Army Corps of Engineers ........................................................................................2
Figure 2: Schéma d’illustration d’un franchissement ...............................................................3
Figure 3 : Schéma d’illustration d’un transmition ...................................................................3
Figure 4:Profils longitudinaux des quatre types de déferlement (échelles différentes). Les
flèches indiquent le point initial du déferlement. (d'après C.J.Galvin /1968/). .........................4
Figure 5: Déferlement plongeant. ............................................................................................5
Figure 6: Déferlement frontal..................................................................................................5
Figure 7: Déferlement glissant. ...............................................................................................6
Figure 8: Déferlement à effondrement. ...................................................................................6
Figure 9: Run-up relatif sur des talus en enrochement en fonction de la perméabilité du
noyau, déterminé à l’aide du paramètre de déferlement calculé à partir des valeurs spectrales
de la houle, ξ m-1,0 , et des Équations 9, 10 et 13. (CERC 2003, 2006. Us Army Corps of
Engineers) ............................................................................................................................ 14
Figure 10: Définition d’un angle de talus représentatif, désigné par tan α (CERC 2003, 2006.
Us Army Corps of Engineers) ............................................................................................... 16
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) .............. 17
Figure 12: Talus à berme (CERC 2003, 2006. Us Army Corps of Engineers)........................ 18
Figure 13 : Méthodes de calcul du run-up de la houle ........................................................... 20
Figure 14:Run-up dans le cas d’une onde sinusoïdale ........................................................... 21
Figure 15:Run-up des ondes solitaires - données tirées de la littérature sans distinction entre
les vagues qui déferlent et celles qui ne déferlent pas ; tracé de l’Equation 24 ..................... 22
Figure 16: Comparaison du run-up des ondes solitaires et des ondes sinusoïdales ................. 24
Figure 17: Schématisation des paramètres d’étude ................................................................ 28
Figure 18: Schéma du domaine où se développe le tsunami : en haut, la surface de l’eau et en
bas, le sol sous-marin............................................................................................................ 29
Figure 19: Schéma du maillage ............................................................................................. 30
Figure 20: Évolution d’û en un wave-gage au cours du temps. .............................................. 31
