Chapitre V
Modélisation numérique
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V.1. Introduction :
La modélisation numérique des environnements marins s'avère indispensable pour simuler et
prévoir avec précision l'évolution complexe des phénomènes maritimes. De nombreux logiciels
spécialisés ont été développés à cet effet, tant par la communauté scientifique (Ahn et al., 2019)
que par des acteurs industriels du secteur privé (Symonds et al., 2016).
Ces modèles numériques de haute performance permettent en effet de reproduire fidèlement
les variations des niveaux d'eau liées aux marées, les régimes de courants océaniques et côtiers,
ainsi que l'ensemble des processus hydrodynamiques en milieux littoraux. Par ailleurs, ces
simulations numériques offrent l'opportunité d'évaluer rigoureusement l'impact des
phénomènes hydrodynamiques marins sur les aménagements anthropiques sur le littoral et
d'anticiper les conséquences des perturbations environnementales sur les zones côtières. Ainsi,
ces outils de modélisation marine constituent un instrument d'aide à la décision stratégique
incontournable pour assurer une gestion durable et éclairée des espaces maritimes, orienter la
planification des infrastructures côtières et garantir la préservation pérenne des écosystèmes
littoraux face aux pressions naturelles et anthropiques.
V.2. Présentation du modèle :
La suite logicielle MIKE 21, développée par l'institut danois de renom DHI Water &
Environment, constitue un outil numérique de modélisation hydrodynamique 2D performant et
polyvalent, elle permet de simuler avec une grande précision l'hydraulique et les processus
associés dans divers environnements aquatiques complexes, qu'il s'agisse de systèmes fluviaux,
lacustres, de baies, de zones côtières ou encore d'étendues océaniques.
MIKE 21 repose sur une architecture modulaire intégrant différents moteurs de calcul
hautement spécialisés, conçus pour répondre à un large éventail de problématiques appliquées.
Ces modules offrent en effet la capacité de modéliser une grande variété de phénomènes
hydrodynamiques, tels que les régimes de marées, la propagation des vagues de tempête, le
transport sédimentaire, la dynamique hydro-sédimentaire des zones portuaires ainsi que les
conditions maritimes dans les environnements offshore et nearshore (DHI, 2014). Toutefois, la
mise en œuvre de ces simulations numériques nécessite au préalable la génération d'un maillage
adapté du domaine d'étude. À cette fin, l'interface de maillage (Mesh Generator) de la
plateforme logicielle Mike-Zero a été employée.
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