Modélisation hydrodynamique
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Figure IV.4 : Carte bathymétrique de la zone d’étude (Année, 2017).
En comparant cette bathymétrie avec celle de l’année 2009, nous remarquons nettement
un changement sur la morphologie sous-marine avec une augmentation du fond qui
nettement plus profond après l’installation des ouvrages, et un changement au niveau des
isobathes qui deviennent plus régulières.
IV.5.3 Modélisation de la réfraction de la houle avec le module SW
Il est nécessaire de connaitre les conditions de la houle pour la simulation de sa
propagation. Plusieurs données ont été insérées en entrée du modèle de MIKE 21 Spectral
Waves :
o Bathymétrie ;
o Période des houles (Tp) ;
o Hauteur significatives des houles(Hs) ;
o Directions des houles dominantes.
Vue que notre zone est exposée aux houles de secteurs Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, nous
avons choisit ces trois directions pour la simulation du SW, HD et ST avec la hauteur
significative moyenne qui est de 8s (Tableau IV.1).
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Figure IV.4 : Carte bathymétrique de la zone d’étude (Année, 2017).
En comparant cette bathymétrie avec celle de l’année 2009, nous remarquons nettement
un changement sur la morphologie sous-marine avec une augmentation du fond qui
nettement plus profond après l’installation des ouvrages, et un changement au niveau des
isobathes qui deviennent plus régulières.
IV.5.3 Modélisation de la réfraction de la houle avec le module SW
Il est nécessaire de connaitre les conditions de la houle pour la simulation de sa
propagation. Plusieurs données ont été insérées en entrée du modèle de MIKE 21 Spectral
Waves :
o Bathymétrie ;
o Période des houles (Tp) ;
o Hauteur significatives des houles(Hs) ;
o Directions des houles dominantes.
Vue que notre zone est exposée aux houles de secteurs Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, nous
avons choisit ces trois directions pour la simulation du SW, HD et ST avec la hauteur
significative moyenne qui est de 8s (Tableau IV.1).
