Chapitre IV
Solutions d’aménagement
52
Etude d’une solution de protection pour la plage Centre de Sidi Ghiles (Cherchell)
Avec :
H s = amplitude de la houle au pied de l’ouvrage (en mètres).
B = largeur maximale du géotube (en mètres).
∆ = qui s’écrit sous la forme suivante :
(
) où :
n = porosité du sable égale à 0,5
ρ s = 2,65 t/m
3 .
ρ w = 1,028 t/m
3 .
Application numérique
En prenant :
H s = 3 m.
B = 4,2 m.
n = 0,5.
On trouve que :
(
)
Ce qui fait que le rapport
Donc :
=> les géotubes sont stables.
IV.2.2.1.3. Conclusion
Pour concevoir un ouvrage assez efficace, il nous faut trois géotubes implantés comme suit (Fig N°25) ; en
plus ce nombre se multiplie par deux ; pour concevoir le deuxième brise-lame à côté, on rajoute aussi un
tapis anti-affouillement et des petites défenses en géotubes aussi agissant comme des butées en pied de part
et d’autre l’ouvrage (l’espacement ainsi que les dimensions de ces derniers sont bien illustrés dans les
figures suivantes) :
Solutions d’aménagement
52
Etude d’une solution de protection pour la plage Centre de Sidi Ghiles (Cherchell)
Avec :
H s = amplitude de la houle au pied de l’ouvrage (en mètres).
B = largeur maximale du géotube (en mètres).
∆ = qui s’écrit sous la forme suivante :
(
) où :
n = porosité du sable égale à 0,5
ρ s = 2,65 t/m
3 .
ρ w = 1,028 t/m
3 .
Application numérique
En prenant :
H s = 3 m.
B = 4,2 m.
n = 0,5.
On trouve que :
(
)
Ce qui fait que le rapport
Donc :
=> les géotubes sont stables.
IV.2.2.1.3. Conclusion
Pour concevoir un ouvrage assez efficace, il nous faut trois géotubes implantés comme suit (Fig N°25) ; en
plus ce nombre se multiplie par deux ; pour concevoir le deuxième brise-lame à côté, on rajoute aussi un
tapis anti-affouillement et des petites défenses en géotubes aussi agissant comme des butées en pied de part
et d’autre l’ouvrage (l’espacement ainsi que les dimensions de ces derniers sont bien illustrés dans les
figures suivantes) :
