Chapitre VI :
La Submersion marine
130
La chute de la pression atmosphérique entraine une surélévation du niveau du plan
d’eau. C’est le phénomène de baromètre inverse. Une diminution de 1hPa équivaut à
une élévation de 1cm du plan d’eau.
Le vent exerce une contrainte à la surface de l’eau en générant une modification du
niveau du plan d’eau statique (surcote ou décote) et des courants.
- La surcote associée à la houle (setup) : à l’approche de la cote, 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 sucote 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.
VI.3 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 cote 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 quatre 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).
Figure 122:Processus physiques en action lors d’une tempête : agitation et surélévation du plan
d‘eau. (BRGM, 2012).
La Submersion marine
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La chute de la pression atmosphérique entraine une surélévation du niveau du plan
d’eau. C’est le phénomène de baromètre inverse. Une diminution de 1hPa équivaut à
une élévation de 1cm du plan d’eau.
Le vent exerce une contrainte à la surface de l’eau en générant une modification du
niveau du plan d’eau statique (surcote ou décote) et des courants.
- La surcote associée à la houle (setup) : à l’approche de la cote, 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 sucote 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.
VI.3 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 cote 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 quatre 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).
Figure 122:Processus physiques en action lors d’une tempête : agitation et surélévation du plan
d‘eau. (BRGM, 2012).
