Chapitre I : Principes de bases de la dynamique sédimentaire
16
(
)
̅ (
)
Eq I-36
Tel que :
⁄
(
)
√
Tandis que Hm est défini comme hauteur
maximale locale ; la fraction des houles déferlantes est déterminée de différentes manières sur les
3 modèles. Cette équation se résout par l’itération de Newton-Raphson dont la première
approximation est déduite de ce qui suit (DHI) en se basant sur les valeurs suivantes.
{
(
)
(
) (
)
Eq I-37
Tandis que pour le SWAN l’estimation de Q b , d’autres limites sont désignées
{
(
)
(
)
Eq I-38
Pour x ≤0.5, Q b =0 et pour
, Q 0 = (2x-1)
2
I.5 Les courants
I.5.1 Principaux courants moyens induits par la houle
Près des côtes, différents types de courant peuvent exister. Nous pouvons distinguer des
courants sagittaux, perpendiculaires à la côte. D’autres courants parallèles à la côte, appelés
courants de dérive s’établissent sur de plus grandes échelles spatiales.
I.5.1.1 Le courant de retour
Le courant de retour (ou ”undertow”), aussi appelé courant de compensation, est présent
sur toutes les côtes exposées aux houles. En milieu côtier la houle transporte de l’eau dans sa
direction de propagation. Cela est particulièrement vrai dans la zone de déferlement. Le courant
de retour permet donc de compenser cet apport de masse en transportant les masses d’eau vers le
large. Ce courant est responsable d’un fort transport sédimentaire vers le large et de la migration
de barres pendant les épisodes de tempête (Castelle 2004(Benassai, 2006; Vu, 2018))
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