Cela exige un effort de mesure très important et implique des coûts d'étude bien supérieurs
à celui de la modélisation elle-même.
D’une manière générale, on peut souligner l'intérêt des mesures en continu car elles
permettent d'identifier ou de vérifier l'importance relative des lois d'évolution élémentaires,
tandis que l'hétérogénéité spatiale est naturellement prise en compte par un modèle
numérique à maille suffisamment fine. Il nous paraît donc opportun de les privilégier par
rapport à des couvertures spatiales de mesures ponctuelles dans le temps qui bien souvent
ne sont même pas simultanées.
Dans le cas de Morlaix, les mesures de calibration ont porté essentiellement sur les
variations des niveaux de vase et des concentrations superficielles de sédiment au cours de
la marée ou d'un cycle vive-eau/morte-eau en ce qui concerne les processus de tassement,
et sur des mesures de profils de vitesse pour l'évaluation du frottement. La calibration
globale du modèle a été effectuée au moyen de mesures en continu de concentration en
matières en suspension (fig. 2).
Figure 2 : Comparaison entre concentrations en matières en suspension calculées et observées à la station B.
Vive-eau - étiage (d'après Le Hir et aL, 1990).
Parallèlement, une campagne de surveillance pendant deux années du niveau de vase en 70
points répartis sur l'estuaire a permis d'identifier un balancement amont/aval des
érosion/dépôt en fonction du débit amont (L'Yavanc et Bassoullet, 1990), et de valider le
modèle mathématique qui conduit à des résultats analogues (Le Hir et al., 1990c).
APPLICATIONS DU MODELE
Il n'est pas dans notre propos de présenter l'ensemble des applications potentielles du logiciel
décrit ci-dessus. Nous allons seulement en décrire quelques unes à titre d'exemple afin de
démontrer les capacités de l'outil.
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