Chapitre VI
La submersion marine
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Tableau 14 : Résultats des hauteurs significatives associées aux périodes de retour (m).
Période
de
retour
(année)
W
WNW NW
NNW
N
NNE
NE
ENE
Omni
2
4,61
4,18
4,21
4,05
4,36
4,33
2,75
2,51
5,26
5
5,21
4,85
4,95
4,81
5,36
5,04
3,22
3,05
5,94
10
5,52
5,20
5,37
5,30
5,98
5,43
3,50
3,40
6,31
20
5,77
5,49
5,74
5,75
6,53
5,76
3,75
3,70
6,61
30
5,90
5,64
5,94
6,00
6,84
5,93
3,88
3,87
6,78
50
6,04
5,82
6,17
6,30
7,20
6,13
4,04
4,08
6,96
100
6,23
6,04
6,46
6,69
7,67
6,38
4,25
4,34
7,19
D’après le tableau ci-dessus (Tableau 14), les fortes agitations marines proviennent des
secteurs NNE, N, W et NW avec des amplitudes qui oscillent entre 4.33 m et 7.67 m pour les
houles biennale et centennale respectivement.
5 Les houles extrêmes à la côte
En principe, la hauteur et la période des houles extrêmes doivent être déterminées au point de
déferlement. Les paramètres de houles extrêmes à la côte sont déterminés avec un modèle SW
du Mike 21, ce qui permet de représenter la formation de la houle et son évolution à grande
échelle spatiale. Les valeurs utilisées comme données d'entrée pour la modélisation des houles
extrêmes à la côte sont celles des secteurs dominants (N, NNE et NW) avec des amplitudes
centennales de 7.67m, 6.38 m, 6.46 m successivement.
Les résultats de la simulation de ces trois directions montrent que les houles de direction NW
(Figure 81) ne subissent aucune modification et gardent leurs caractéristiques initiales du large
par contre les houles de directions N et NNE (Figure 82 et 83) perdent une partie de son énergie
(presque trois quarts ¾) lors de son évolution vers la côte.
Figure 81 : Propagation des houles extrêmes Direction NW à la côte.
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