Chapitre III : Étude de la dynamique hydrosédimentaire annuelle ; combinaison du modèle
SWAN et formules empiriques
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III.5 Mesures In-situ par déploiement de pièges à sédiments
III.5.1 Déploiement des pièges à sédiments
Le flux de sédiments a été estimé à l'aide de pièges à nacelles. Le concept utilisé a été
proposé par Kraus (1987) : les pièges à nacelles sont constitués d'un réseau vertical de n pièges
individuels, dans ce cas n = 6 ; les pièges utilisés ont été légèrement modifiés (Boutiba, 2006).
Les dimensions du piège de la bouche sont de 15 cm (largeur) x 10 cm (hauteur), il est situé à
5 cm en avant des quatre tiges de montage.
Le filet de la nacelle a une longueur de 70 cm, fabriqué à partir d'un tissu de tamis de
taille de mailles de 80 pm qui recueille les sédiments à différentes élévations au-dessus du lit. La
nacelle inférieure est située à 10 cm au-dessus du lit et la dernière à 110 cm. Le piège à nacelles
est représenté sur la figure III-9. Les pièges à nacelles ont été déployés pendant 10 min en se
répartissant dans des profils transversaux (Cartier and Héquette, 2015) (2 points pour chaque
profil). L'avantage de ce type de piégeage selon Rozatti (1990) était basé sur le fait qu'ils
permettent la mesure verticale de la distribution du taux de transport et de la distribution à
travers le rivage lorsque les pièges ont été déployés simultanément à travers la zone de surf. Les
pièges permettent également de collecter le matériau qui s'est réellement déplacé dans une vague
moyenne spécifique et dans des conditions de courant, aucune hypothèse ne doit être faite sur la
taille des grains.
III.5.2 Calcul du transport sédimentaire longshore à partir des mesures des pièges a
sédiments :
Le LSTR total a été obtenu par l’intégration verticale et horizontale des mesures du flux
sédimentaire. Le flux sédimentaire entre deux nacelles adjacentes est obtenu par interpolation
linéaire (Kraus, 1987; Wang et al., 1998)
∑
( ) +∑
( )
( )
Eq III-8
: le flux intégré par rapport à la profondeur (kg.s
-1 . m
-1 )
F(k) : le flux à travers une nacelle (kg/m
2 .s)
( )
( )
Eq III-9
FE(k): Flux entre deux nacelles (kg/m
2 .s)
( )
( ) (
)
Eq III-10
S(k): le poids de l’échantillon obtenu à partir d’une nacelle (Amrutha et al.) ; ∆h: Hauteur
de la nacelle (m); ∆w : profondeur de la nacelle (m); ∆t : temps d’immersion (s).Pour
l’estimation du taux intégral du transport sédimentaire dans le site d’étude, il a été assumé que le
flux entre deux colonnes adjacentes de pièges à sédiments peut être représenté par un flux moyen
(Wang et al., 1998) et ce calcul se fait selon l’équation suivante:
SWAN et formules empiriques
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III.5 Mesures In-situ par déploiement de pièges à sédiments
III.5.1 Déploiement des pièges à sédiments
Le flux de sédiments a été estimé à l'aide de pièges à nacelles. Le concept utilisé a été
proposé par Kraus (1987) : les pièges à nacelles sont constitués d'un réseau vertical de n pièges
individuels, dans ce cas n = 6 ; les pièges utilisés ont été légèrement modifiés (Boutiba, 2006).
Les dimensions du piège de la bouche sont de 15 cm (largeur) x 10 cm (hauteur), il est situé à
5 cm en avant des quatre tiges de montage.
Le filet de la nacelle a une longueur de 70 cm, fabriqué à partir d'un tissu de tamis de
taille de mailles de 80 pm qui recueille les sédiments à différentes élévations au-dessus du lit. La
nacelle inférieure est située à 10 cm au-dessus du lit et la dernière à 110 cm. Le piège à nacelles
est représenté sur la figure III-9. Les pièges à nacelles ont été déployés pendant 10 min en se
répartissant dans des profils transversaux (Cartier and Héquette, 2015) (2 points pour chaque
profil). L'avantage de ce type de piégeage selon Rozatti (1990) était basé sur le fait qu'ils
permettent la mesure verticale de la distribution du taux de transport et de la distribution à
travers le rivage lorsque les pièges ont été déployés simultanément à travers la zone de surf. Les
pièges permettent également de collecter le matériau qui s'est réellement déplacé dans une vague
moyenne spécifique et dans des conditions de courant, aucune hypothèse ne doit être faite sur la
taille des grains.
III.5.2 Calcul du transport sédimentaire longshore à partir des mesures des pièges a
sédiments :
Le LSTR total a été obtenu par l’intégration verticale et horizontale des mesures du flux
sédimentaire. Le flux sédimentaire entre deux nacelles adjacentes est obtenu par interpolation
linéaire (Kraus, 1987; Wang et al., 1998)
∑
( ) +∑
( )
( )
Eq III-8
: le flux intégré par rapport à la profondeur (kg.s
-1 . m
-1 )
F(k) : le flux à travers une nacelle (kg/m
2 .s)
( )
( )
Eq III-9
FE(k): Flux entre deux nacelles (kg/m
2 .s)
( )
( ) (
)
Eq III-10
S(k): le poids de l’échantillon obtenu à partir d’une nacelle (Amrutha et al.) ; ∆h: Hauteur
de la nacelle (m); ∆w : profondeur de la nacelle (m); ∆t : temps d’immersion (s).Pour
l’estimation du taux intégral du transport sédimentaire dans le site d’étude, il a été assumé que le
flux entre deux colonnes adjacentes de pièges à sédiments peut être représenté par un flux moyen
(Wang et al., 1998) et ce calcul se fait selon l’équation suivante:
