CHAPITRE IV : MODELISATION HYDRO-SEDIMENTAIRE ET MORPHO-DYNAMIQUE COTIERE
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1.2.3.3. Flux sédimentaire
Figure IV.39 :
La figure IV.39 présente les résultats de la simulation de la répartition du flux sédimentaires
(sédiments non cohésifs) de direction Nord-Est (45°).
Le transport sédimentaire dans la plage de Marsa Ben M’hidi est marqué par des trajectoires
circulaires dans le sens inverse d’une aiguille d’une montre avec des magnitudes plus au moins
élevées allant de 0,000028 jusqu’à 0,000030 m³/an/m.
Figure IV.40 :
La figure IV.40 présente les résultats de la simulation de la répartition du flux sédimentaires
(sédiments non cohésifs) de direction Ouest. (270°)
Le transport sédimentaire dans cette zone d’étude est marqué par des trajectoires circulaires dans
le sens inverse d’une aiguille d’une montre avec des magnitudes qui dépassent 0,00003 m³/an/m.
Figure IV.41 :
La figure IV.41 présente les résultats de la simulation de la répartition du flux sédimentaires
(sédiments non cohésifs) de direction Nord-Ouest. (315°)
Les flux sédimentairesdans ce cas sont plus au moins faible, on constate qu’il y a un faible
déplacement de sédiments avec une magnitude de 0,000008 jusqu’à 0,000001 m³/an/m en
s’effectuant à partir de la partie Est vers le secteur Sud
Figure IV.42 :
La figure IV.42 présente les résultats de la simulation de la répartition du flux sédimentaires
(sédiments non cohésifs) de direction Nord (360°).
Le transport sédimentaire dans cette zone d’étude est marqué par des trajectoires circulaires dans
le sens inverse d’une aiguille d’une montre avec des magnitudes qui dépassent 0,00003 m³/an/m.
Le transport sédimentaire suit presque les mêmes directions que celles des champs de courants
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1.2.3.3. Flux sédimentaire
Figure IV.39 :
La figure IV.39 présente les résultats de la simulation de la répartition du flux sédimentaires
(sédiments non cohésifs) de direction Nord-Est (45°).
Le transport sédimentaire dans la plage de Marsa Ben M’hidi est marqué par des trajectoires
circulaires dans le sens inverse d’une aiguille d’une montre avec des magnitudes plus au moins
élevées allant de 0,000028 jusqu’à 0,000030 m³/an/m.
Figure IV.40 :
La figure IV.40 présente les résultats de la simulation de la répartition du flux sédimentaires
(sédiments non cohésifs) de direction Ouest. (270°)
Le transport sédimentaire dans cette zone d’étude est marqué par des trajectoires circulaires dans
le sens inverse d’une aiguille d’une montre avec des magnitudes qui dépassent 0,00003 m³/an/m.
Figure IV.41 :
La figure IV.41 présente les résultats de la simulation de la répartition du flux sédimentaires
(sédiments non cohésifs) de direction Nord-Ouest. (315°)
Les flux sédimentairesdans ce cas sont plus au moins faible, on constate qu’il y a un faible
déplacement de sédiments avec une magnitude de 0,000008 jusqu’à 0,000001 m³/an/m en
s’effectuant à partir de la partie Est vers le secteur Sud
Figure IV.42 :
La figure IV.42 présente les résultats de la simulation de la répartition du flux sédimentaires
(sédiments non cohésifs) de direction Nord (360°).
Le transport sédimentaire dans cette zone d’étude est marqué par des trajectoires circulaires dans
le sens inverse d’une aiguille d’une montre avec des magnitudes qui dépassent 0,00003 m³/an/m.
Le transport sédimentaire suit presque les mêmes directions que celles des champs de courants
