Chapitre VI : techniques et méthodes de protection contre l’érosion
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Le calcul de b :
On a :
: La profondeur au pied de l’ouvrage,
= 3 .
g : La force de gravité, g=9,81.
AN :
=
=0,002.
On prend la pente 0,02 et avec l’utilisation de l’abaque on aura :
=1
Donc : b = p × 1.
AN :
= 3 × 1 = 3.
Donc Hb = 3
3.1.2.5. La largeur en crête du brise-lames (B)
La largeur en crête du brise-lames est calculée par la formule suivante :
B=3x4 donc B=12m
3.1.2.6. La hauteur du brise-lames
La hauteur à donner à un brise-lames dépend de l'objectif poursuivi, dans la mesure où
son efficacité dépend en grande partie de sa côte d'arase, qui conditionne la hauteur des houles
qui le franchissent sans déferler.
Pour un brise-lames submersible, on peut estimer que l'amortissement de la houle qu'il
provoque est égal à 50% si l'ouvrage est arasé à une cote voisine du niveau de l'eau au repos.
Dans notre zone d’étude, Nous avons choisis la hauteur de la surface libre de l’ouvrage
(F= -0,5m) à une profondeur (Hb) de 3m, alors la hauteur h=2,5m.
3.1.2.7. Stabilités des ouvrages de protection
Globalement les ouvrages à talus comprennent au minimum 3 couches de matériaux de
granulométrie différente ayant des fonctions bien spécifiques. La carapace en enrochements
naturels ou artificiels à fort indice de vides support directement l’action de la houle, le noyau
(généralement massif en tout venant) constitue le corps de la digue, enfin le filtre disposé
entre le noyau et la carapace, assure la transition entre ces 2 couches et le poids des ses
éléments ne doit pas être inférieure 1/10 de ceux constituant la carapace.
= b× 4
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Le calcul de b :
On a :
: La profondeur au pied de l’ouvrage,
= 3 .
g : La force de gravité, g=9,81.
AN :
=
=0,002.
On prend la pente 0,02 et avec l’utilisation de l’abaque on aura :
=1
Donc : b = p × 1.
AN :
= 3 × 1 = 3.
Donc Hb = 3
3.1.2.5. La largeur en crête du brise-lames (B)
La largeur en crête du brise-lames est calculée par la formule suivante :
B=3x4 donc B=12m
3.1.2.6. La hauteur du brise-lames
La hauteur à donner à un brise-lames dépend de l'objectif poursuivi, dans la mesure où
son efficacité dépend en grande partie de sa côte d'arase, qui conditionne la hauteur des houles
qui le franchissent sans déferler.
Pour un brise-lames submersible, on peut estimer que l'amortissement de la houle qu'il
provoque est égal à 50% si l'ouvrage est arasé à une cote voisine du niveau de l'eau au repos.
Dans notre zone d’étude, Nous avons choisis la hauteur de la surface libre de l’ouvrage
(F= -0,5m) à une profondeur (Hb) de 3m, alors la hauteur h=2,5m.
3.1.2.7. Stabilités des ouvrages de protection
Globalement les ouvrages à talus comprennent au minimum 3 couches de matériaux de
granulométrie différente ayant des fonctions bien spécifiques. La carapace en enrochements
naturels ou artificiels à fort indice de vides support directement l’action de la houle, le noyau
(généralement massif en tout venant) constitue le corps de la digue, enfin le filtre disposé
entre le noyau et la carapace, assure la transition entre ces 2 couches et le poids des ses
éléments ne doit pas être inférieure 1/10 de ceux constituant la carapace.
= b× 4
