Chapitre III : Simulation de la réfraction de la houle sur la côte
44
La direction de (45°N) qui est plus au moins énergétique peut atteindre notre zone d’étude
par réfraction.
III.5. Déroulement des étapes de la réalisation de la réfraction :
Pour commencer, le modèle exige un fichier d’entrée SWAN sous le nom de "test1"
comprenant en plus de l’algorithme, les données de bases qui sont : la délimitation de la zone
d’étude (coordonnées géographiques en UTM), la hauteur de la houle, l’angle du vent, la
période (AOUDJ, 2014).
En ouvrant l’application "swan", on insère : "swanrun test1" comme dans cette figure ;
Figure n °24 : Insertion du fichier «Input ».
Après itération y aura ce fichier comme résultante, qu’on pourra ouvrir à l’aide d’Excel et
choisir les deux paramètres qui nous intéresse à savoir : la Hauteur significative Hs de chaque
point ainsi que la Direction de propagation des vagues (fig n°27).
Figure n°25 : Itération et conception du fichier "Output".
44
La direction de (45°N) qui est plus au moins énergétique peut atteindre notre zone d’étude
par réfraction.
III.5. Déroulement des étapes de la réalisation de la réfraction :
Pour commencer, le modèle exige un fichier d’entrée SWAN sous le nom de "test1"
comprenant en plus de l’algorithme, les données de bases qui sont : la délimitation de la zone
d’étude (coordonnées géographiques en UTM), la hauteur de la houle, l’angle du vent, la
période (AOUDJ, 2014).
En ouvrant l’application "swan", on insère : "swanrun test1" comme dans cette figure ;
Figure n °24 : Insertion du fichier «Input ».
Après itération y aura ce fichier comme résultante, qu’on pourra ouvrir à l’aide d’Excel et
choisir les deux paramètres qui nous intéresse à savoir : la Hauteur significative Hs de chaque
point ainsi que la Direction de propagation des vagues (fig n°27).
Figure n°25 : Itération et conception du fichier "Output".
