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Chapitre III
Fonctionnement hydro-sédimentaire (modélisation numérique)
4 Conclusion
La modélisation des champs de courants et des transports sédimentaires par les modules
de calcul du Mike 21 nous ont permis d’élucider le fonctionnement sédimentaire qui
règne la zone d’étude.
L’analyse des directions de courants simulés nous laissent déduire que la zone d’étude
est sujette à un régime de courants méandriformes complexe qui prend une forme en
vortex générés par les ouvrages de défense implantés au niveau du secteur Surcouf.
L’aspect hydrodynamique doit être étudié d’une manière plus approfondie afin d’être
sur de la théorie de transformation de la houle pouvant engendrer une dérive littorale et
cela par des méthodes de calibrage des modèles numériques et des mesure du courant
in-situ.
Cependant, l’étude de propagation des houles du large vers la côte de provenance
multiples (N45°, N60°, N316°, N360°) nous a permis de mettre en évidence les
paramètres responsables de la génération de courants littoraux qui charrient des taux
importants de sables dans le sens est-ouest. En effet pour la simulation du transport
sédimentaire nous avons choisi la direction des houles la plus défavorable (N45°) avec
de grandes amplitudes au large, afin d’avoir une estimation des débits sédimentaires, de
la direction du transite lors des périodes de tempêtes, ainsi que pour la détermination
des zones à potentiel d’érosion ou d’accrétion dans le but de confirmer les résultats du
suivi du trait de côte élaboré dans le chapitre II, dans ce contexte deux zones distinctes
sont mises en évidence :
Le secteur Elkadous-Terfaya, connais un engraissement par rapport aux autres
plages, avec un débit sédimentaire modéré de 188m
3 /an/m.
Le secteur Surcouf, Tamaris et Zerzouria connais une érosion très forte avec un
maximum au niveau du secteur Zerzouria
Ces résultats concordent avec les constations précédemment promu, ce qui leurs donne
de la crédibilité, les levés in-situ de bonne précision et la modélisation numérique
peuvent nous aider à faire sortir une interprétation finale qui reflète le mieux les
phénomènes présents
Chapitre III
Fonctionnement hydro-sédimentaire (modélisation numérique)
4 Conclusion
La modélisation des champs de courants et des transports sédimentaires par les modules
de calcul du Mike 21 nous ont permis d’élucider le fonctionnement sédimentaire qui
règne la zone d’étude.
L’analyse des directions de courants simulés nous laissent déduire que la zone d’étude
est sujette à un régime de courants méandriformes complexe qui prend une forme en
vortex générés par les ouvrages de défense implantés au niveau du secteur Surcouf.
L’aspect hydrodynamique doit être étudié d’une manière plus approfondie afin d’être
sur de la théorie de transformation de la houle pouvant engendrer une dérive littorale et
cela par des méthodes de calibrage des modèles numériques et des mesure du courant
in-situ.
Cependant, l’étude de propagation des houles du large vers la côte de provenance
multiples (N45°, N60°, N316°, N360°) nous a permis de mettre en évidence les
paramètres responsables de la génération de courants littoraux qui charrient des taux
importants de sables dans le sens est-ouest. En effet pour la simulation du transport
sédimentaire nous avons choisi la direction des houles la plus défavorable (N45°) avec
de grandes amplitudes au large, afin d’avoir une estimation des débits sédimentaires, de
la direction du transite lors des périodes de tempêtes, ainsi que pour la détermination
des zones à potentiel d’érosion ou d’accrétion dans le but de confirmer les résultats du
suivi du trait de côte élaboré dans le chapitre II, dans ce contexte deux zones distinctes
sont mises en évidence :
Le secteur Elkadous-Terfaya, connais un engraissement par rapport aux autres
plages, avec un débit sédimentaire modéré de 188m
3 /an/m.
Le secteur Surcouf, Tamaris et Zerzouria connais une érosion très forte avec un
maximum au niveau du secteur Zerzouria
Ces résultats concordent avec les constations précédemment promu, ce qui leurs donne
de la crédibilité, les levés in-situ de bonne précision et la modélisation numérique
peuvent nous aider à faire sortir une interprétation finale qui reflète le mieux les
phénomènes présents
