Chapitre III : Les solutions de protection
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Avec :
-K t : coefficient de couche (1,1pour le béton et 1,15 pour l’enrochement).
-n : nombre de couche.
d.2. Le Noyau :
Le noyau doit assurer une transition satisfaisante entre le soubassement en matériaux fins, et les
matériaux plus grossiers du filtre, on utilise des matériaux de bon marché provenant des carriers
proches, matériaux tout-venant (TVC), généralement entre [0-500Kg].
W Noyau = 1/200 W carapace
Remarque :
Les brise-lames sont implantés entre 2-3m de profondeur, donc on prend H t =2.44m pour le
dimensionnement de toutes les parties des brise-lames (extérieur, intérieur et la partie musoir).
3.2. Géo-tube :
a. La profondeur d’implantation : d :
Le géo-tube (brise-lame) doit être approximativement situé au début de la zone de déferlement (Ciria
et Cur, 1991 in Delmi, Klioui, 2012) la houle déferle lorsque le rapport entre la hauteur et la
profondeur atteint H/d=0.78.
b. Le diamètre : D :
Le tube est préfabriqué selon une grande variété de diamètres et de longueurs selon les applications
spécifiques. Le diamètre théorique du tube va de 1,50 m à 5m. (Albert et al 2009).
c. La distance par rapport à la côte :l C :
Dans le cas où le géo-tube est parallèle à la côte, on utilise les caractéristiques des brise-lames
immergés en enrochements.
Donc pour qu’un géo-tube fonctionne bien, sa distance par rapport au rivage est donnée par la formule
suivante :
l C = L 0 / 2
Tel que :
-l C : La distance par rapport au rivage. (Mètres)
-L 0 : La longueur d’onde au large. L 0 = 1,56.T² (Mètres).
d. La longueur du géo-tube : l :
Comme a-t-il été déjà signalé, les géo-tubes jouent le rôle d’un brise-lame, et par conséquent la
longueur du géo-tube va être calculée de la même manière que pour les brise-lames.
l >1.2 (l C +0.3L)
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Avec :
-K t : coefficient de couche (1,1pour le béton et 1,15 pour l’enrochement).
-n : nombre de couche.
d.2. Le Noyau :
Le noyau doit assurer une transition satisfaisante entre le soubassement en matériaux fins, et les
matériaux plus grossiers du filtre, on utilise des matériaux de bon marché provenant des carriers
proches, matériaux tout-venant (TVC), généralement entre [0-500Kg].
W Noyau = 1/200 W carapace
Remarque :
Les brise-lames sont implantés entre 2-3m de profondeur, donc on prend H t =2.44m pour le
dimensionnement de toutes les parties des brise-lames (extérieur, intérieur et la partie musoir).
3.2. Géo-tube :
a. La profondeur d’implantation : d :
Le géo-tube (brise-lame) doit être approximativement situé au début de la zone de déferlement (Ciria
et Cur, 1991 in Delmi, Klioui, 2012) la houle déferle lorsque le rapport entre la hauteur et la
profondeur atteint H/d=0.78.
b. Le diamètre : D :
Le tube est préfabriqué selon une grande variété de diamètres et de longueurs selon les applications
spécifiques. Le diamètre théorique du tube va de 1,50 m à 5m. (Albert et al 2009).
c. La distance par rapport à la côte :l C :
Dans le cas où le géo-tube est parallèle à la côte, on utilise les caractéristiques des brise-lames
immergés en enrochements.
Donc pour qu’un géo-tube fonctionne bien, sa distance par rapport au rivage est donnée par la formule
suivante :
l C = L 0 / 2
Tel que :
-l C : La distance par rapport au rivage. (Mètres)
-L 0 : La longueur d’onde au large. L 0 = 1,56.T² (Mètres).
d. La longueur du géo-tube : l :
Comme a-t-il été déjà signalé, les géo-tubes jouent le rôle d’un brise-lame, et par conséquent la
longueur du géo-tube va être calculée de la même manière que pour les brise-lames.
l >1.2 (l C +0.3L)
