Chapitre IV
Solutions d’aménagement
44
Etude d’une solution de protection pour la plage Centre de Sidi Ghiles (Cherchell)
d)- Influence des distances entre brise-lames
En considérant que la limite d’expansion de la houle se croise sur le trait de côte, Carpentier (1987)
préconise la relation
(6) qui donne un espace ‘e’ entre deux brise-lames tel que :
e ≤ 0,83 l c +
Application numérique
l c = 110 m et L = 42 m ==> e ≤ 112,3 m
Donc : e 110 m
e)- Conclusion
Les brise-lames immergés qu’on va implanter sont au nombre de deux, espacés de 110 m et ayant chacun
les caractéristiques suivantes :
Une longueur de 150 m
Une largeur de 12 m
Une distance par rapport à la côte de 110 m
IV.2.1.1.3. Paramètres structuraux (stabilité de l’ouvrage)
Dans tous ce qui va suivre, l’amplitude de la houle considérée est celle de la houle vingtennale, du secteur
le plus défavorable « N315°», les calculs vont se faire en utilisant H = 3 m ; c’est l’amplitude maximale de
la houle réfractée au pied de l’ouvrage.
a)- Carapace
Pour le dimensionnement des ouvrages de défense en enrochement (ou éventuellement en blocs artificiels
en béton), Hudson (1958-1959) a donné une formule
(7) basée sur les résultats des travaux de l’U.S.Army
Engineer Waterways Experiment Station à Vicksbury (Chapon, 1978), il s’agit de la formule la plus
utilisée :
50 =
(
)
Où :
W 50 = poids moyen du bloc/enrochement (en tonnes).
H = hauteur significative de la houle incidente au pied de l’ouvrage (houle de projet en mètres).
ρ s = masse volumique du matériau.
ρ w = poids spécifique de l’eau de mer égale à 1,028 t/m
3 .
cot α = pente du talus avec l’horizontal.
K D = coefficient de stabilité sans dimension qui tient compte de la nature et de
l’arrangement des enrochements ou des blocs.
Et pour l’épaisseur de la carapace, on utilise généralement la formule
(8) :
…………………(6)
…………………(7)
Solutions d’aménagement
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Etude d’une solution de protection pour la plage Centre de Sidi Ghiles (Cherchell)
d)- Influence des distances entre brise-lames
En considérant que la limite d’expansion de la houle se croise sur le trait de côte, Carpentier (1987)
préconise la relation
(6) qui donne un espace ‘e’ entre deux brise-lames tel que :
e ≤ 0,83 l c +
Application numérique
l c = 110 m et L = 42 m ==> e ≤ 112,3 m
Donc : e 110 m
e)- Conclusion
Les brise-lames immergés qu’on va implanter sont au nombre de deux, espacés de 110 m et ayant chacun
les caractéristiques suivantes :
Une longueur de 150 m
Une largeur de 12 m
Une distance par rapport à la côte de 110 m
IV.2.1.1.3. Paramètres structuraux (stabilité de l’ouvrage)
Dans tous ce qui va suivre, l’amplitude de la houle considérée est celle de la houle vingtennale, du secteur
le plus défavorable « N315°», les calculs vont se faire en utilisant H = 3 m ; c’est l’amplitude maximale de
la houle réfractée au pied de l’ouvrage.
a)- Carapace
Pour le dimensionnement des ouvrages de défense en enrochement (ou éventuellement en blocs artificiels
en béton), Hudson (1958-1959) a donné une formule
(7) basée sur les résultats des travaux de l’U.S.Army
Engineer Waterways Experiment Station à Vicksbury (Chapon, 1978), il s’agit de la formule la plus
utilisée :
50 =
(
)
Où :
W 50 = poids moyen du bloc/enrochement (en tonnes).
H = hauteur significative de la houle incidente au pied de l’ouvrage (houle de projet en mètres).
ρ s = masse volumique du matériau.
ρ w = poids spécifique de l’eau de mer égale à 1,028 t/m
3 .
cot α = pente du talus avec l’horizontal.
K D = coefficient de stabilité sans dimension qui tient compte de la nature et de
l’arrangement des enrochements ou des blocs.
Et pour l’épaisseur de la carapace, on utilise généralement la formule
(8) :
…………………(6)
…………………(7)
