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Introduction générale
Les vagues jouent un rôle fondamental pour de nombreuses problématiques en océanographie
physique et disciplines connexes : gestion des zones côtières et des opérations en mer,
conception et dimensionnement de structures marines et portuaires telles qu’une digue ou une
plateforme pétrolière, étude de la morphodynamiques côtière et de l’évolution du littoral,
récupération de l’énergie des vagues, etc. De plus, par leurs effets sur les flux entre l’océan et
l’atmosphère, les vagues ont aussi des effets directs ou indirects sur les dynamiques de
circulation océaniques et atmosphériques. La connaissance précise et la prévision de la
climatologie des états de mer (valeurs moyennes et extrêmes) représentent donc des enjeux
importants pour de nombreuses applications (E.Gagnaire-Renou).
La connaissance des états de mer en zone littorale est fondamentale pour de nombreuses
applications en génie maritime telles que le dimensionnement des ouvrages de protection visà-vis de l’action des vagues, la quantification des flux sédimentaires littoraux ou la
vulnérabilité du trait de cote.
De nombreuses applications numériques basées sur le couplage de modèles de circulation et
de propagation de houle ont ainsi été mises en œuvre pour améliorer la compréhension et la
prédiction des houles en zones littorale et estuarienne.
Depuis les travaux de Sverdrup & Munk (1947) et les premiers modèles de prévision des
vagues dans les années 1950 et 1960 (Gelci et al., 1957), de nombreuses études théoriques et
observations ont permis le développement de modèles de description et de prévision des états
de mer de plus en plus sophistiqués.
L’objectif de cette étude est de présenter un model très utilisé dans le domaine maritimes et
très spécifiquement dans les zones à faible profondeur c’est le model numérique SWAN
(Simulating WAves Nearshore), le premier chapitre c’est une introduction à la modélisation
avec quelques notions de base et le rôle de la modélisation des vagues dans les faibles
profondeurs, Le deuxième chapitre décrire le fonctionnement de Swan (les différents
processus, les données d'entrée, les conditions au limites...etc); et le denier chapitre montre
des exemples sur l’application de SWAN et on termine par une conclusion générale.
Introduction générale
Les vagues jouent un rôle fondamental pour de nombreuses problématiques en océanographie
physique et disciplines connexes : gestion des zones côtières et des opérations en mer,
conception et dimensionnement de structures marines et portuaires telles qu’une digue ou une
plateforme pétrolière, étude de la morphodynamiques côtière et de l’évolution du littoral,
récupération de l’énergie des vagues, etc. De plus, par leurs effets sur les flux entre l’océan et
l’atmosphère, les vagues ont aussi des effets directs ou indirects sur les dynamiques de
circulation océaniques et atmosphériques. La connaissance précise et la prévision de la
climatologie des états de mer (valeurs moyennes et extrêmes) représentent donc des enjeux
importants pour de nombreuses applications (E.Gagnaire-Renou).
La connaissance des états de mer en zone littorale est fondamentale pour de nombreuses
applications en génie maritime telles que le dimensionnement des ouvrages de protection visà-vis de l’action des vagues, la quantification des flux sédimentaires littoraux ou la
vulnérabilité du trait de cote.
De nombreuses applications numériques basées sur le couplage de modèles de circulation et
de propagation de houle ont ainsi été mises en œuvre pour améliorer la compréhension et la
prédiction des houles en zones littorale et estuarienne.
Depuis les travaux de Sverdrup & Munk (1947) et les premiers modèles de prévision des
vagues dans les années 1950 et 1960 (Gelci et al., 1957), de nombreuses études théoriques et
observations ont permis le développement de modèles de description et de prévision des états
de mer de plus en plus sophistiqués.
L’objectif de cette étude est de présenter un model très utilisé dans le domaine maritimes et
très spécifiquement dans les zones à faible profondeur c’est le model numérique SWAN
(Simulating WAves Nearshore), le premier chapitre c’est une introduction à la modélisation
avec quelques notions de base et le rôle de la modélisation des vagues dans les faibles
profondeurs, Le deuxième chapitre décrire le fonctionnement de Swan (les différents
processus, les données d'entrée, les conditions au limites...etc); et le denier chapitre montre
des exemples sur l’application de SWAN et on termine par une conclusion générale.
