Chapitre IV
Modélisation hydro-sédimentaire
67
3.5.1. Réfraction de la houle (Spectral Wave, SW) de direction Nord-Ouest
(315N°) :
Figure IV.7 : Répartition du champ de réfraction de la houle, MWD=315° ; H=2.67m
; T=8s
A partir de cette simulation on a pu extraire l’évolution des paramètres de la houle en
fonction de la profondeur.
Tableau IV.2 : Evolution des paramètres de la houle (MWD*=315°; Hs=2,67m ; T=8s)
déterminés par le module SW
Paramètres de la houle
En eau profonde > -20m
En eau peu profonde < -20m
La hauteur Hs
2.67 m
2.61m
La direction Ɵ
315°
358°
La période T
8 s
6.23 s
Commentaire :
Nous remarquons une forte diminution de l’énergie de la houle qui arrive frontalement à la
côte (hauteur de houle entre 0.2m et 0.6m correspondant à une diminution d’environ 80%
de son énergie), cela est plus remarquable dans le côté Est où s’installent les ouvrages de
protection.
Modélisation hydro-sédimentaire
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3.5.1. Réfraction de la houle (Spectral Wave, SW) de direction Nord-Ouest
(315N°) :
Figure IV.7 : Répartition du champ de réfraction de la houle, MWD=315° ; H=2.67m
; T=8s
A partir de cette simulation on a pu extraire l’évolution des paramètres de la houle en
fonction de la profondeur.
Tableau IV.2 : Evolution des paramètres de la houle (MWD*=315°; Hs=2,67m ; T=8s)
déterminés par le module SW
Paramètres de la houle
En eau profonde > -20m
En eau peu profonde < -20m
La hauteur Hs
2.67 m
2.61m
La direction Ɵ
315°
358°
La période T
8 s
6.23 s
Commentaire :
Nous remarquons une forte diminution de l’énergie de la houle qui arrive frontalement à la
côte (hauteur de houle entre 0.2m et 0.6m correspondant à une diminution d’environ 80%
de son énergie), cela est plus remarquable dans le côté Est où s’installent les ouvrages de
protection.
