MECANISMES DE PROTECTION
93
Tableau VII. 3: Résultats du dimensionnement du géotube.
Composantes
Caractéristiques
Calcul
Le diamètre (D), selon
(ALBERT et al, 2009).
Le tube est préfabriqué avec des diamètres
variant entre 1,50 m à 5m.
Alors que pour la hauteur du géotube, on
utilise l’abaque pour voir si cette hauteur du
géo-tube H va freiner la houle incidente.
On a choisi un diamètre de 4m,
pour des paramètres structuraux :
La hauteur Hi = 2,4m
La largeur maximale W = 5,1m.
En projetant sur l’abaque le Hi (à
voir en Annexe V), on obtient :
Ht = 1,4 m, donc le géo-tube
assure ses fonctions en diminuant
l’énergie.
La distance par rapport
à la côte (lc)
lc= L0 / 2 Tel que :
lc : La distance par rapport au rivage (m)
L0 : La longueur d’onde au large.
L0 = 1,56.T² (m)
lc= 242,19/2
lc=121,095 m.
La longueur du géotube
(l)
l >1.2 (lc +0.3L)
l>151,434
l = 152 m
La largeur de la berme
(B) par (BRIGANTI et
al, 2004).
On adopte la formule des ouvrages lisses à
crête abaissée, dont le dimensionnement
dépend de la transmission des vagues ;
Ct = −0.4 *(RC / HS) + Cp(B/HS) ˄-0,31*
(1 – exp (-0,5*εp))
Ct : le coefficient de transmission.
RC: côte d’arase.
B : la largeur de la berme.
Cp : le coefficient de perméabilité ; Cp=0,64.
εp: le nombre d’Iribarren du déferlement.
εp = tan α/ √So
α : la pente du talus.
S0: La cambrure.
S0 = HS/ L0
εp = 1,5 / (2,44/242)1/2
εp = 14, 94.
0,49=0,4*(0,5/2,44)+0,64*(B/2,4
4)-0,31*(1-exp(-0,5*14,94)
B= 13,14m
13,14/ 2,44 = 5,38 < 10
Et donc cette formule est valable.
Stabilité des géotubes,
selon (PYLAZCZKY,
2000).
í µí°í µí°¬/í µíº«í µí° < í µí¿
Ouvrage stable
Hs : Houle du dimensionnement (m).
B : Largeur maximale du géo-tube (m).
í µíº« = í µí¿ − í µí°§ × (í µí»í µí°¬ – í µí»í µí°°/í µí»í µí°°)
Où n= porosité du sable (=0.15).
í µí¼s= la masse volumique du matériau avec
lequel on a rempli le géo-tube (t/m3).
í µí¼w=la masse volumique de l’eau de mer.
(t/m3).
Δ= 1, 4025.
2,44 / (1,4025*5,38)
0, 34 < 1
Géo-tube
stable.
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Tableau VII. 3: Résultats du dimensionnement du géotube.
Composantes
Caractéristiques
Calcul
Le diamètre (D), selon
(ALBERT et al, 2009).
Le tube est préfabriqué avec des diamètres
variant entre 1,50 m à 5m.
Alors que pour la hauteur du géotube, on
utilise l’abaque pour voir si cette hauteur du
géo-tube H va freiner la houle incidente.
On a choisi un diamètre de 4m,
pour des paramètres structuraux :
La hauteur Hi = 2,4m
La largeur maximale W = 5,1m.
En projetant sur l’abaque le Hi (à
voir en Annexe V), on obtient :
Ht = 1,4 m, donc le géo-tube
assure ses fonctions en diminuant
l’énergie.
La distance par rapport
à la côte (lc)
lc= L0 / 2 Tel que :
lc : La distance par rapport au rivage (m)
L0 : La longueur d’onde au large.
L0 = 1,56.T² (m)
lc= 242,19/2
lc=121,095 m.
La longueur du géotube
(l)
l >1.2 (lc +0.3L)
l>151,434
l = 152 m
La largeur de la berme
(B) par (BRIGANTI et
al, 2004).
On adopte la formule des ouvrages lisses à
crête abaissée, dont le dimensionnement
dépend de la transmission des vagues ;
Ct = −0.4 *(RC / HS) + Cp(B/HS) ˄-0,31*
(1 – exp (-0,5*εp))
Ct : le coefficient de transmission.
RC: côte d’arase.
B : la largeur de la berme.
Cp : le coefficient de perméabilité ; Cp=0,64.
εp: le nombre d’Iribarren du déferlement.
εp = tan α/ √So
α : la pente du talus.
S0: La cambrure.
S0 = HS/ L0
εp = 1,5 / (2,44/242)1/2
εp = 14, 94.
0,49=0,4*(0,5/2,44)+0,64*(B/2,4
4)-0,31*(1-exp(-0,5*14,94)
B= 13,14m
13,14/ 2,44 = 5,38 < 10
Et donc cette formule est valable.
Stabilité des géotubes,
selon (PYLAZCZKY,
2000).
í µí°í µí°¬/í µíº«í µí° < í µí¿
Ouvrage stable
Hs : Houle du dimensionnement (m).
B : Largeur maximale du géo-tube (m).
í µíº« = í µí¿ − í µí°§ × (í µí»í µí°¬ – í µí»í µí°°/í µí»í µí°°)
Où n= porosité du sable (=0.15).
í µí¼s= la masse volumique du matériau avec
lequel on a rempli le géo-tube (t/m3).
í µí¼w=la masse volumique de l’eau de mer.
(t/m3).
Δ= 1, 4025.
2,44 / (1,4025*5,38)
0, 34 < 1
Géo-tube
stable.
