Chapitre VI : la submersion marine
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La surcote associée à la houle (setup) : à l’approche de la côte, les vagues déferlent elles
transfèrent leur énergie sur la colonne d’eau provoquant une élévation moyenne du niveau d’eau
(setup).
-
La surcote totale : la part relative de la surcote atmosphérique et de la surcote associée
à la houle dans la surcote totale est fortement dépendante de la bathymétrie du domaine
considéré.
-
Niveau marin maximal statique et instantané : Le niveau maximal atteint par la mer est
défini en tenant compte du « jet-de-rive » (swash). On appelle run-up, l’altitude maximale
atteint par le jet-de-rive sur la côte.
Figure 51:Processus physiques en action lors d’une tempête : agitation et surélévation du
plan d‘eau. (BRGM, 2012).
Méthodologie de simulation de submersion marine :
Dans le cadre de cette étude prospective, la caractérisation et la cartographie des terres qui
sont à risque de submersion dans la coôe de la zone d’étude sont basées sur des scénarios
d’élévation du niveau de la mer, modélisée par l’utilisation du logiciel de cartographie « ArcGis
10.4 », ainsi pour prévenir les submersions d’ici deux échéances temporelles considérées à
savoir 2021, 2022, 2040 et 2100. La méthode retenue pour l’estimation de l’aléa submersion
est celle utilisée par plusieurs auteurs (FLECHER et al., 1995 ; BELLOMO et al., 1999 ;
BENAVENTE et al., 2006 ; SUANEZ et al., 2007 ; KUMAR et al., 2008).
Le calcul des niveaux d’eaux extrêmes à la côte d’occurrence centennale, veingtenale, biennale
et annuelle en tenant compte du wave set-up, wind set-up et l’élévation du niveau de la mer due
à la baisse de la pression atmosphérique (Figure 51).
En deuxième lieu, ce niveau d’eau d’inondation est superposé à un modèle numérique de
terrain (MNT), dont la plus petite maille est de 2 m de côté et une résolution altimétrique de 0.5
m, de la zone d’étude en vue de cartographier la zone submersible
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La surcote associée à la houle (setup) : à l’approche de la côte, les vagues déferlent elles
transfèrent leur énergie sur la colonne d’eau provoquant une élévation moyenne du niveau d’eau
(setup).
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La surcote totale : la part relative de la surcote atmosphérique et de la surcote associée
à la houle dans la surcote totale est fortement dépendante de la bathymétrie du domaine
considéré.
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Niveau marin maximal statique et instantané : Le niveau maximal atteint par la mer est
défini en tenant compte du « jet-de-rive » (swash). On appelle run-up, l’altitude maximale
atteint par le jet-de-rive sur la côte.
Figure 51:Processus physiques en action lors d’une tempête : agitation et surélévation du
plan d‘eau. (BRGM, 2012).
Méthodologie de simulation de submersion marine :
Dans le cadre de cette étude prospective, la caractérisation et la cartographie des terres qui
sont à risque de submersion dans la coôe de la zone d’étude sont basées sur des scénarios
d’élévation du niveau de la mer, modélisée par l’utilisation du logiciel de cartographie « ArcGis
10.4 », ainsi pour prévenir les submersions d’ici deux échéances temporelles considérées à
savoir 2021, 2022, 2040 et 2100. La méthode retenue pour l’estimation de l’aléa submersion
est celle utilisée par plusieurs auteurs (FLECHER et al., 1995 ; BELLOMO et al., 1999 ;
BENAVENTE et al., 2006 ; SUANEZ et al., 2007 ; KUMAR et al., 2008).
Le calcul des niveaux d’eaux extrêmes à la côte d’occurrence centennale, veingtenale, biennale
et annuelle en tenant compte du wave set-up, wind set-up et l’élévation du niveau de la mer due
à la baisse de la pression atmosphérique (Figure 51).
En deuxième lieu, ce niveau d’eau d’inondation est superposé à un modèle numérique de
terrain (MNT), dont la plus petite maille est de 2 m de côté et une résolution altimétrique de 0.5
m, de la zone d’étude en vue de cartographier la zone submersible
