Chapitre V : transport sédimentaire
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Tableau V.3 : Transit littoral total selon la formule de Kamphuis (1991) :
Direction de
compas.
θo (°)
T = 6s
S (m³/an)
T = 8s
S (m³/an)
T = 9s
S (m³/an)
T = 11s
S (m³/an)
Total
(m³/an)
260°
-40°
-5447
-8673
-4648
-3174
-21942
270°
-14°
-11218
-17824
-9584
-19871
-58497
260°
-24°
-14523
-23076
-12410
-25731
-75740
290°
-34°
-16121
-25616
-13752
-28973
-84002
300°
-44°
-7463
-13560
-11328
-14475
-46826
310°
-54°
-6784
-12300
-10297
-13158
-42539
320°
-64°
-5490
-9952
-8329
-10643
-34414
330°
-74°
-3693
-6692
-5583
-7133
-23101
340°
-84°
-1512
-274
-129
-394
-2309
350°
86°
518
485
88
270
1361
360°
76°
1639
1539
282
514
3974
10°
66°
2585
2424
445
811
6265
20°
56°
3285
2208
1020
1033
7546
30°
46°
4083
2481
1146
1161
8871
40°
36°
4157
2527
1167
1182
9033
50°
26°
3832
2328
1075
1089
8324
60°
16°
3080
1871
864
875
6690
8.2 Calcul du débit solide par la méthode de CERC (1973)
a. Principe du calcul
C’est une formule qui est purement empirique ; elle se base essentiellement sur les
conditions énergétiques de la houle pour une côte rectiligne avec des pentes régulières.
V.6
Avec :
Qt : sédiments transportés parallèlement à la cote en m³/an ;
Hbr : hauteur de la houle significative à la ligne de déferlement ;
nbr : coefficient relatif à la ligne de déferlement ;
θbr : angle d’incidence de la houle au niveau de la ligne de déferlement (°) ;
hbr : profondeur de l’eau dans la zone du déferlement (m).
Si on prend : nbr  1, nbr = (g.hhbr) 0.5 et γbr = Hbr / hbr
L’équation devient :
b. Résultats obtenus
Il ressort de l’analyse des tableaux V.4 et V.5, que la direction dominante du
transit sédimentaire dans la région de Boumerdés, s’effectue d’Est en Ouest avec un
volume de matériaux déplacé vers l’Ouest de l’ordre de 3002647 m³/an. Ce transport se
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Analyse statistique de l\'évolution morphodynamique du morphodynamique du littoral de Boumerdès - 89/131

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