2 ème partie
Cadre Méthodologique, Instrumentation et Analyse des données
71
Notre stratégie de simulation repose aussi sur la capacité du modèle numérique de simuler
la propagation des vagues depuis le large jusqu’à la rive en tenant compte des courants et de la
marée. À partir des simulations hydrodynamiques, nous pouvons calculer les flux sédimentaires
sur le même domaine de calcul ainsi que l’évolution du fond marin. En revanche, les flux
sédimentaires calculés n’influencent pas en retour la bathymétrie. Afin d’évaluer la sensibilité
des processus côtiers évoqués, la stratégie de modélisation adoptée vise à tester différentes
conditions aux frontières du modèle.
2.7. Implémentation du modèle
Notre zone d’étude étant essentiellement localisée dans la zone côtière, nous avons donc
configuré notre modèle pour le domaine côtier.
L’implémentation du modèle sur le domaine d’étude a nécessité la création d’un maillage
triangulaire non-structuré réalisé à l’aide du module Mike Zero. Ce maillage a été affiné près
des côtes pour obtenir une bonne précision et pour pouvoir prendre en compte correctement les
estrans. Sa résolution varie de 100 m au large de la baie d’Alger (et donc au niveau de la
frontière ouverte) à près de 10 m dans la zone de déferlement. L’ensemble totalise 17 794 nœuds
et 33 698 éléments, dont la moitié sont définis dans la zone côtière. Les nombres de nœuds
choisis représentent un bon compromis entre une résolution spatiale suffisamment fine et un
temps de calcul acceptable. Le maillage est interpolé sur la carte bathymétrique présentée dans
la Figure II.7.
2.8. Présentation et paramétrisations du modèle (MIKE 21/3 FM)
Afin d’étudier la circulation des masses d’eaux, la propagation des vagues, les flux
sédimentaires et l’évolution du fond dans la baie d'Alger, nous avons utilisé le modèle
numérique MIKE 21/3 Integrated model FM (FM = Flexible Mesh).
Ce modèle a en effet l’avantage de proposer une interface logicielle qui permet une rapidité
d’exécution favorable à la configuration de nombreux tests et scénarios. De plus, les processus
pris en compte dans le modèle et la configuration possible des paramètres des simulations sont
adaptés aux objectifs de cette thèse. La flexibilité du maillage non-structuré (grille triangulaire),
nous permettant d’avoir une seule grille pour étudier l’ensemble des processus régionaux et
côtière, nous a convaincu aussi d’utiliser ce modèle numérique.
Ce modèle couplé a été développé par DHI Water and Environment
® , et simule les vitesses
d'écoulement, les vagues, les variations du niveau d'eau et le transport des sédiments en réponse
à des fonctions de forçage (DHI, 2017). Mike 21 et Mike 3 ont été appliqués dans diverses
études hydrodynamiques de systèmes côtiers, estuariens et de baies (Ali et al., 2009; Chen et
al., 2012; Dahmani et al., 2021; Hassannezhad et al., 2011; Johnson and Kofoed-Hansen, 2000;
Miller and Meselhe, 2008; Ranasinghe et al., 2010; Rasmussen et al., 2009; Waeles et al., 2016).
Cadre Méthodologique, Instrumentation et Analyse des données
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Notre stratégie de simulation repose aussi sur la capacité du modèle numérique de simuler
la propagation des vagues depuis le large jusqu’à la rive en tenant compte des courants et de la
marée. À partir des simulations hydrodynamiques, nous pouvons calculer les flux sédimentaires
sur le même domaine de calcul ainsi que l’évolution du fond marin. En revanche, les flux
sédimentaires calculés n’influencent pas en retour la bathymétrie. Afin d’évaluer la sensibilité
des processus côtiers évoqués, la stratégie de modélisation adoptée vise à tester différentes
conditions aux frontières du modèle.
2.7. Implémentation du modèle
Notre zone d’étude étant essentiellement localisée dans la zone côtière, nous avons donc
configuré notre modèle pour le domaine côtier.
L’implémentation du modèle sur le domaine d’étude a nécessité la création d’un maillage
triangulaire non-structuré réalisé à l’aide du module Mike Zero. Ce maillage a été affiné près
des côtes pour obtenir une bonne précision et pour pouvoir prendre en compte correctement les
estrans. Sa résolution varie de 100 m au large de la baie d’Alger (et donc au niveau de la
frontière ouverte) à près de 10 m dans la zone de déferlement. L’ensemble totalise 17 794 nœuds
et 33 698 éléments, dont la moitié sont définis dans la zone côtière. Les nombres de nœuds
choisis représentent un bon compromis entre une résolution spatiale suffisamment fine et un
temps de calcul acceptable. Le maillage est interpolé sur la carte bathymétrique présentée dans
la Figure II.7.
2.8. Présentation et paramétrisations du modèle (MIKE 21/3 FM)
Afin d’étudier la circulation des masses d’eaux, la propagation des vagues, les flux
sédimentaires et l’évolution du fond dans la baie d'Alger, nous avons utilisé le modèle
numérique MIKE 21/3 Integrated model FM (FM = Flexible Mesh).
Ce modèle a en effet l’avantage de proposer une interface logicielle qui permet une rapidité
d’exécution favorable à la configuration de nombreux tests et scénarios. De plus, les processus
pris en compte dans le modèle et la configuration possible des paramètres des simulations sont
adaptés aux objectifs de cette thèse. La flexibilité du maillage non-structuré (grille triangulaire),
nous permettant d’avoir une seule grille pour étudier l’ensemble des processus régionaux et
côtière, nous a convaincu aussi d’utiliser ce modèle numérique.
Ce modèle couplé a été développé par DHI Water and Environment
® , et simule les vitesses
d'écoulement, les vagues, les variations du niveau d'eau et le transport des sédiments en réponse
à des fonctions de forçage (DHI, 2017). Mike 21 et Mike 3 ont été appliqués dans diverses
études hydrodynamiques de systèmes côtiers, estuariens et de baies (Ali et al., 2009; Chen et
al., 2012; Dahmani et al., 2021; Hassannezhad et al., 2011; Johnson and Kofoed-Hansen, 2000;
Miller and Meselhe, 2008; Ranasinghe et al., 2010; Rasmussen et al., 2009; Waeles et al., 2016).
