2 ème partie
Cadre Méthodologique, Instrumentation et Analyse des données
68
2.5. Quantification du flux sédimentaire
2.5.1. Les pièges à sédiments unidirectionnels
Les échantillons des sédiment piégés dans chaque nacelle ont été rincés, séchés et pesés au
laboratoire, afin de définir le poids net des sédiments recueillis. La quantification totale a été
effectuée par extrapolation sur la verticale et l’horizontale des valeurs piégées afin de
déterminer le transport longitudinal total dans la zone de déferlement. Le flux de sédiments
entre deux nacelles adjacentes a été déterminé par intégration linéaire (Kraus, 1987; Wang et
al., 1998) (Équation II.4):
í µí°¹ = í µí»¥ℎ ∑ í µí°¹(í µí±)
í µí±
í µí±=1
+ ∑ í µí»¥í µí±(í µí±)
í µí±−1
í µí±=1
× í µí°¹í µí°¸(í µí±)
Équation II.4
F : le flux intégré en profondeur (kg/s/m) ; F(k) : le flux à travers une nacelle (kg/m
2 s) ;
n : le nombre total de collecteur.
Contrairement aux capteurs optiques qui mesurent des concentrations, les pièges à sédiment
mesurent des flux de sable. Le poids de sédiments récupérés dans un collecteur (k) d’un piège
est noté S(k) avec k variant de 1 à n. La quantité de sédiments piégés peut être exprimé par
(Équation II.5) :
í µí°¹(í µí±) =
í µí±(í µí±)
í µí»¥ℎ × í µí»¥í µí±¤ × í µí»¥í µíÉquation II.5
Le flux de sable entre deux nacelles adjacentes FE(k) peut être approché par interpolation
linéaire (Équation II.6) :
í µí°¹í µí°¸(í µí±) =
í µí°¹(í µí±) + í µí°¹(í µí± + 1)
2
Équation II.6
FE(k) : le flux entre deux nacelles (kg/m
2 s)
S(k) : poids de l'échantillon collecté dans une seule nacelle (kg) ; Δh : hauteur de nacelle (m)
; Δw : largeur de nacelle (m) ; Δt : durée d'immersion (s).
Pour l'estimation du taux intégral de transport des sédiments dans la zone d'étude, nous avons
supposé que le flux entre deux réseaux adjacents peut être représenté par le flux moyen entre
les deux réseaux de pièges (Wang et al., 1998) et ensuite calculé par l'équation ci-dessous
(Équation II.7) :
í µí± í µí±¡í µí±í µí±¡í µí±í µí± = ∑
í µí°¹ í µí± + í µí°¹ í µí±+1
2
í µí°´ í µí±
Équation II.7
Où Fi est le flux de sédiments mesuré au niveau du réseau de pièges i, tandis que Ai est la
distance transversale au rivage entre le réseau de pièges i et i +1.
2.5.2. Les pièges à sédiments multidirectionnels
La durée d’expérimentation et la technique de récupération des sédiments sont identiques à
celle des pièges à sédiments unidirectionnels. La variation verticale des flux entre les nacelles
est toujours supposée linéaire sur la hauteur de la colonne d’eau. Quant au flux résiduel, celuici est pris égal à la somme vectorielle des différents flux dans les 08 direction du transport, si
nécessaire.
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2.5. Quantification du flux sédimentaire
2.5.1. Les pièges à sédiments unidirectionnels
Les échantillons des sédiment piégés dans chaque nacelle ont été rincés, séchés et pesés au
laboratoire, afin de définir le poids net des sédiments recueillis. La quantification totale a été
effectuée par extrapolation sur la verticale et l’horizontale des valeurs piégées afin de
déterminer le transport longitudinal total dans la zone de déferlement. Le flux de sédiments
entre deux nacelles adjacentes a été déterminé par intégration linéaire (Kraus, 1987; Wang et
al., 1998) (Équation II.4):
í µí°¹ = í µí»¥ℎ ∑ í µí°¹(í µí±)
í µí±
í µí±=1
+ ∑ í µí»¥í µí±(í µí±)
í µí±−1
í µí±=1
× í µí°¹í µí°¸(í µí±)
Équation II.4
F : le flux intégré en profondeur (kg/s/m) ; F(k) : le flux à travers une nacelle (kg/m
2 s) ;
n : le nombre total de collecteur.
Contrairement aux capteurs optiques qui mesurent des concentrations, les pièges à sédiment
mesurent des flux de sable. Le poids de sédiments récupérés dans un collecteur (k) d’un piège
est noté S(k) avec k variant de 1 à n. La quantité de sédiments piégés peut être exprimé par
(Équation II.5) :
í µí°¹(í µí±) =
í µí±(í µí±)
í µí»¥ℎ × í µí»¥í µí±¤ × í µí»¥í µíÉquation II.5
Le flux de sable entre deux nacelles adjacentes FE(k) peut être approché par interpolation
linéaire (Équation II.6) :
í µí°¹í µí°¸(í µí±) =
í µí°¹(í µí±) + í µí°¹(í µí± + 1)
2
Équation II.6
FE(k) : le flux entre deux nacelles (kg/m
2 s)
S(k) : poids de l'échantillon collecté dans une seule nacelle (kg) ; Δh : hauteur de nacelle (m)
; Δw : largeur de nacelle (m) ; Δt : durée d'immersion (s).
Pour l'estimation du taux intégral de transport des sédiments dans la zone d'étude, nous avons
supposé que le flux entre deux réseaux adjacents peut être représenté par le flux moyen entre
les deux réseaux de pièges (Wang et al., 1998) et ensuite calculé par l'équation ci-dessous
(Équation II.7) :
í µí± í µí±¡í µí±í µí±¡í µí±í µí± = ∑
í µí°¹ í µí± + í µí°¹ í µí±+1
2
í µí°´ í µí±
Équation II.7
Où Fi est le flux de sédiments mesuré au niveau du réseau de pièges i, tandis que Ai est la
distance transversale au rivage entre le réseau de pièges i et i +1.
2.5.2. Les pièges à sédiments multidirectionnels
La durée d’expérimentation et la technique de récupération des sédiments sont identiques à
celle des pièges à sédiments unidirectionnels. La variation verticale des flux entre les nacelles
est toujours supposée linéaire sur la hauteur de la colonne d’eau. Quant au flux résiduel, celuici est pris égal à la somme vectorielle des différents flux dans les 08 direction du transport, si
nécessaire.
