Chapitre IV : Modélisation Hydrodynamique de la Baie de Zemmouri
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2.1.
Configuration du module SW
L’équation choisie pour étudier la propagation de la houle au large est la formule
directionnelle dans le domaine spectral et la formule quasi-stationnaire dans le domaine
temporel.
L’algorithme d’itération Newton-Raphson avec les valeurs par défaut a été utilisé.
Les niveaux d’eau ont été considérés nuls et le forçage par les vents n’a pas été pris en
considération, car on veut simuler la propagation d’une houle déjà formée indépendante du
vent. L’effet de déferlement est pris en considération, il est basé sur la formulation de
(Battjes, et al., 1978), qui exprime le taux de dissipation d’énergie due au déferlement par
l’équation suivante :
Où
est la fraction du déferlement donnée par :
Et le Hm est la hauteur maximale calculée par :

k : est le nombre de vagues ;
 d : Profondeur d’eau ;
 t et
sont deux paramètres de déferlement contrôle les conditions de cambrure
et
contrôle les conditions de profondeur limite. Dans ce cas
et
et
3. Modélisation des champs de courants générés par la houle et les
vents
Lorsqu'elle s'approche du rivage, la houle déferle et perd ainsi la majeure partie de son
énergie qui se dissipe lors du moutonnement des brisants ou par frottement des particules
d'eau. Cependant, une fraction de l'énergie demeure mécanique et transmet au fluide un
courant de masse. L'énergie de ce courant de houle se dissipe quant à elle par frottement
latéral et sur le fond. Un régime permanent est atteint lorsque la totalité de cette énergie a été
dissipée.
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