Introduction générale
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Lorsque les vagues s'approchent de la côte, elles se déforment, se réfractent et se brisent,
généralement à un angle oblique (Longuet-Higgins, 1970). Le déferlement des vagues est le
principal mécanisme induisant le transport sédimentaire dans le système littoral. La dissipation
d'énergie due au déferlement des vagues contribue de manière substantielle à plusieurs
interactions majeures dans les océans et les mers du monde (Craciunescu and Christou, 2020).
Selon (Drazen et al., 2008) la quantité de mouvement et l'énergie des vagues sont transférées
aux courants et à la turbulence proche de la surface par déferlement (Schwendeman et al., 2014),
En outre, la vitesse, l'énergie cinétique turbulente et le taux de dissipation turbulente dans la
couche sédimentaire diminuent avec la profondeur (J. Li et al., 2017). Quant aux courants
marins, ceux-ci, longitudinaux comme transversaux, peuvent transporter une quantité
considérable de sédiments le long et en travers de la côte, même pour les plages de gravier et
de galets (Fredsøe and Deigaard, 1992a). Le transport sédimentaire longitudinal (LST) ou la
dérive littorale est l'un des facteurs les plus importants affectant la géomorphologie côtière
(CERC, 1984a). La dynamique de ces milieux est fortement liée à l'apport sédimentaire des
rivières voisines, le transport longitudinal n'étant pas un forçage principal mais un processus
clé dans la modélisation et le remodelage de la côte (Bergillos et al., 2016).
Les caractéristiques des fonds marins côtiers sont également importantes pour une meilleure
compréhension de la distribution de l'énergie et du flux sédimentaire (Muller et al., 2006). La
morphologie du fond marin est également responsable de la génération de schémas de shoaling
irréguliers dans la zone de surf, qui se caractérisent par une diminution de la contrainte de
radiation lorsque la hauteur des vagues diminue (Horta et al., 2018). Cette influence est plus
importante que l'augmentation de la contrainte de radiation causée par la réduction continue de
la profondeur de l'eau (Yu and Slinn, 2003). Une compréhension suffisante de la
géomorphologie côtière, du climat des vents et des vagues, et des interactions complexes qui y
sont liées avec les particules sédimentaires, ainsi qu'une connaissance plus approfondie de
toutes les dynamiques côtières sous-jacentes à diverses échelles spatiales et temporelles,
rendent l'évolution des côtes plus prévisible (Belibassakis and Karathanasi, 2017). En revanche,
certaines dynamiques sont encore mal comprises, comme les mouvements sédimentaires
récents et les flux associés, ou encore la réponse morphologique des plages suite à une tempête
et pendant une phase de résilience. De plus, les processus côtiers qui pourraient contrôler
l’équilibre ou la stabilité du système sédimentaire dans sa globalité n’ont été que peu examinés
(Le Mauff, 2018).
Les chercheurs du monde entier se concentrent sur les tempêtes côtières afin d'étudier
leurs impacts et d'en apprendre davantage sur leurs gravités (Martzikos et al., 2021). La
connaissance des conditions des vagues extrêmes est cruciale pour la conception et l'utilisation
correctes des structures offshore, côtières et portuaires (CIRIA, 1986; Lykke Andersen et al.,
2011; Oumeraci, 1994; Pullen, T. et al., 2007; Sarpkaya, 2012). De même, une description
précise du climat extrême des vagues est essentielle pour comprendre les processus d'érosion
côtière (Gracia et al., 2013; Loureiro et al., 2012; Mendoza and Jiménez, 2006; Oliveira et al.,
2018). La gestion de tels événements, la préparation et l'information des communautés côtières
sont d'une grande importance et de plus en plus urgentes, tout particulièrement de nos
jours, dans un contexte de changement climatique (Martzikos et al., 2021).
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