MECANISMES DE PROTECTION
90
Composantes
Caractéristiques
Calcul
Détermination de L
On utilise l’abaque (en Annexe V), en projetant le
h/L0 en abscisse sur la courbe pour avoir la
proportion h/L, pour ainsi déterminer L. Avec :
h : La profondeur au pied de l’ouvrage en (m)
L0 : La longueur d’onde au large
L0=1,56.T² en (m).
h= 3m ; T= 12 ,46s
L0= 1,56* (12,46)² L0= 242m
h/L0= 0,012
le rapport h/L est égal à 0,18 ; et
donc la longueur d’onde L=17m.
La longueur de l’ouvrage,
selon LCHF
l >1.2 (lc +0.3L) avec :
l : longueur de brise-lame.
lc : distance du brise-lame à la côte.
L : longueur d’onde de la houle au point considéré.
l >1.2 (178,6 +0.3*17)
l >220,44
La longueur en tête du
brise-lame, selon
(DATTARI, 1979)
e/L = 0,2 à 0,3 Tel que :
e : La longueur en tête. (m)
L : La longueur d’onde au pied de l’ouvrage (m).
e/17=0,2
e = 3m
Hauteur de la houle de
dimensionnement (Ht)
On utilise, l’abaque pour projeter le Hi le plus élevée
au niveau de la profondeur d’implantation, sur la
courbe pour avoir le Ht qui sert à calculer un
coefficient de transition qui détermine la résistance de
l’ouvrage face à Hi en diminuant l’énergie.
D : profondeur au pied de l’ouvrage
d : la hauteur de l’ouvrage.
(voir l’abaque en Annexe V).
D/d=3/4
alors
d=4m.
On s’aperçoit que la houle
incidente Hi =2,44m à diminuer
pour devenir Ht=0,8m, alors (d)
est performante pour diminuer
l’énergie de la houle. Le
coefficient de transmission est égal
à : 0,8/ 2,44 = 0,33.
Stabilité de l’ouvrage
Carapace d’après
(HUDSON, 1974)
Les ouvrages à talus comprennent 3 couches de
matériaux de granulométrie ayant des fonctions
spécifiques :
C’est l’élément clé de la stabilité de la structure, en
enrochements naturels ou artificiels à béton,
caractérisé par le poids unitaire W des blocs ;
W= γs* Hi˄3 / Kd ((γs / γw)-1) ˄3*cotg α
Aussi, pour une épaisseur de la carapace de :
E = n*Kt*Dn50 et Dn50 = (W carapace /γs) 1/3
W : Poids de blocs en tonne (t).
Kd: Coefficient du dommage ; Kd=3.5.
γw : la masse volumique 1,026 t/m3.
γs: La masse volumique des enrochements utilisés
(2,5t/m3).
Hi : Hauteur de la houle incidente
α : La pente.
Kt : coefficient de couche (1,1pour le béton et 1,15
pour l’enrochement).
n : nombre de couche.
W=
(2,5*(2,44)
˄3)/
3,5*
((2,5/1,026)-1) ˄3* 1,5.
W= 2,33 tonnes
Dn50 = (2,33 / 2,5) ˄1/3
E= 2*1,15*0,98
E= 2,25m.
Filtres
Noyau
Il assure la transition entre carapace et noyau, le poids
des ses éléments ne doit pas être inférieure à 1/10 de
ceux constituant la carapace.
Il doit assurer une transition satisfaisante entre le
soubassement en matériaux fins, et les matériaux plus
grossiers du filtre, le Noyau est fait de matériaux TVC
entre 300-500 kg.
WNoyau= 1/200 Wcarapace
W Noyau = 1/200* 2,33
W Noyau = 0,01165t
Le
poids du noyau sera 11,65kg de
TVC.
Tableau VII. 1: Résultats du dimensionnement du brise-lame.
90
Composantes
Caractéristiques
Calcul
Détermination de L
On utilise l’abaque (en Annexe V), en projetant le
h/L0 en abscisse sur la courbe pour avoir la
proportion h/L, pour ainsi déterminer L. Avec :
h : La profondeur au pied de l’ouvrage en (m)
L0 : La longueur d’onde au large
L0=1,56.T² en (m).
h= 3m ; T= 12 ,46s
L0= 1,56* (12,46)² L0= 242m
h/L0= 0,012
le rapport h/L est égal à 0,18 ; et
donc la longueur d’onde L=17m.
La longueur de l’ouvrage,
selon LCHF
l >1.2 (lc +0.3L) avec :
l : longueur de brise-lame.
lc : distance du brise-lame à la côte.
L : longueur d’onde de la houle au point considéré.
l >1.2 (178,6 +0.3*17)
l >220,44
La longueur en tête du
brise-lame, selon
(DATTARI, 1979)
e/L = 0,2 à 0,3 Tel que :
e : La longueur en tête. (m)
L : La longueur d’onde au pied de l’ouvrage (m).
e/17=0,2
e = 3m
Hauteur de la houle de
dimensionnement (Ht)
On utilise, l’abaque pour projeter le Hi le plus élevée
au niveau de la profondeur d’implantation, sur la
courbe pour avoir le Ht qui sert à calculer un
coefficient de transition qui détermine la résistance de
l’ouvrage face à Hi en diminuant l’énergie.
D : profondeur au pied de l’ouvrage
d : la hauteur de l’ouvrage.
(voir l’abaque en Annexe V).
D/d=3/4
alors
d=4m.
On s’aperçoit que la houle
incidente Hi =2,44m à diminuer
pour devenir Ht=0,8m, alors (d)
est performante pour diminuer
l’énergie de la houle. Le
coefficient de transmission est égal
à : 0,8/ 2,44 = 0,33.
Stabilité de l’ouvrage
Carapace d’après
(HUDSON, 1974)
Les ouvrages à talus comprennent 3 couches de
matériaux de granulométrie ayant des fonctions
spécifiques :
C’est l’élément clé de la stabilité de la structure, en
enrochements naturels ou artificiels à béton,
caractérisé par le poids unitaire W des blocs ;
W= γs* Hi˄3 / Kd ((γs / γw)-1) ˄3*cotg α
Aussi, pour une épaisseur de la carapace de :
E = n*Kt*Dn50 et Dn50 = (W carapace /γs) 1/3
W : Poids de blocs en tonne (t).
Kd: Coefficient du dommage ; Kd=3.5.
γw : la masse volumique 1,026 t/m3.
γs: La masse volumique des enrochements utilisés
(2,5t/m3).
Hi : Hauteur de la houle incidente
α : La pente.
Kt : coefficient de couche (1,1pour le béton et 1,15
pour l’enrochement).
n : nombre de couche.
W=
(2,5*(2,44)
˄3)/
3,5*
((2,5/1,026)-1) ˄3* 1,5.
W= 2,33 tonnes
Dn50 = (2,33 / 2,5) ˄1/3
E= 2*1,15*0,98
E= 2,25m.
Filtres
Noyau
Il assure la transition entre carapace et noyau, le poids
des ses éléments ne doit pas être inférieure à 1/10 de
ceux constituant la carapace.
Il doit assurer une transition satisfaisante entre le
soubassement en matériaux fins, et les matériaux plus
grossiers du filtre, le Noyau est fait de matériaux TVC
entre 300-500 kg.
WNoyau= 1/200 Wcarapace
W Noyau = 1/200* 2,33
W Noyau = 0,01165t
Le
poids du noyau sera 11,65kg de
TVC.
Tableau VII. 1: Résultats du dimensionnement du brise-lame.
