CHAPITRE IV Modélisation de la solution d’aménagement
PARITE I Modélisation numérique
ETUDE DE PROTECTION ET D’AMENAGEMENT DE LA ZONE DE VERTE RIVE, RECOURS A LA
MODELISATION PHYSIQUE ET NUMERIQUE (MIKE21,LITPACK)
69
I.3.1.2
Courantologie (Hydrodynamic, HD)
Dans la représentation graphique, les vecteurs représentent de par leur sens la direction du courant, leurs
longueurs étant proportionnelles au gradient de vitesse.
Les courants littoraux induits par la houle (Figure IV-4) sont de direction Ouest et évoluent près du
rivage en zone de déferlement avec une intensité importante qui varie entre 0.1 et 0.6 m/s au contact
avec l’épi ouest de la plage artificielle, Il est également à noter la naissance d’un champ turbulence avec
une intensité de 0.1 à 0.4m/s, ce qui est en faveur d’un affaiblissement des vitesses de courants, ainsi
qu’une diffraction et une déviation des champs des courants vers le large.
Figure IV-4 : Carte de répartition du champ de courant de la houle, MWD=315° ; H=2.16 ;
T=7.81s (Réalisé à l’aide du logiciel Mike21).
PARITE I Modélisation numérique
ETUDE DE PROTECTION ET D’AMENAGEMENT DE LA ZONE DE VERTE RIVE, RECOURS A LA
MODELISATION PHYSIQUE ET NUMERIQUE (MIKE21,LITPACK)
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I.3.1.2
Courantologie (Hydrodynamic, HD)
Dans la représentation graphique, les vecteurs représentent de par leur sens la direction du courant, leurs
longueurs étant proportionnelles au gradient de vitesse.
Les courants littoraux induits par la houle (Figure IV-4) sont de direction Ouest et évoluent près du
rivage en zone de déferlement avec une intensité importante qui varie entre 0.1 et 0.6 m/s au contact
avec l’épi ouest de la plage artificielle, Il est également à noter la naissance d’un champ turbulence avec
une intensité de 0.1 à 0.4m/s, ce qui est en faveur d’un affaiblissement des vitesses de courants, ainsi
qu’une diffraction et une déviation des champs des courants vers le large.
Figure IV-4 : Carte de répartition du champ de courant de la houle, MWD=315° ; H=2.16 ;
T=7.81s (Réalisé à l’aide du logiciel Mike21).
