Chapitre III
Solution de protection et aménagement
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L o : longueur d’onde au large
On a H s =2.2m et T=12s
S o =9.78*10
-3
m/s
P:Tang α =1/2
ζ= 5.05
C’est un déferlement gonflant.
Notre objectif est d’avoir un coefficient de transmission Ct=0.5 ainsi que R c = 1m, cela pour
une meilleure protection des géotextiles contre les ultraviolets des rayons solaires.
B=16.82m
F. La stabilité des géotubes :
Après remplissage, la structure du tube n’atteint pas la même hauteur que son diamètre
théorique, mais peut atteindre un maximum de 60 à 70% de son diamètre, selon la mise en
œuvre et les techniques de remplissage.
Pour notre cas on prend un diamètre théorique de 3.25m
Le diamètre qu’on peut atteindre est entre 1.95 m < D < 2.275 m
On prend D = 2 m
On va utiliser la formule suivante (Pilarczyk, 2000)
D: épaisseur du géotube
γw : masse volumique de l’eau de mer ; w =1.028t/m³
γs: masse volumique du sable utilisé pour remplir le géotube ; γs= 2.634t/m³
La profondeur d’implantation est de 3 m, elle correspond à une hauteur de houle de
dimensionnement de Hs = 2.2 m, et pour une Δ=1.58
H S /∆D=0.69
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