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4 Corps solides immergés dans un fluide : le cas des solides élastiques
Atténuation de la houle par des structures élastiques
Nous présentons dans cette section une simulation de l’atténuation de la
houle à l’aide de structures élastiques tirée de [45] et [46]. Ce type de calcul
peut s’avérer utile pour la conception et le dimensionnement de dispositifs de
protection du littoral.
La configuration initiale et les paramètres physiques sont donnés dans les
Figures 4.7, 4.8 et la Table 4.4. La vitesse, la pression et le profil de surface
libre sont initialement calculés avec la solution théorique d’ondes solitaires
du troisième ordre [98]. La profondeur initiale de l’eau est d = 0.5 et on a
H/d = 0.06644, où H est l’amplitude de l’onde. La célérité de l’onde initiale
est c = 2.29 et sa crête est positionnée à x = 2. Une condition de Neumann est
imposée sur le bord de droite et une condition de non glissement est imposée
sur les autres bords. Le calcul est effectué sur un maillage cartésien régulier
utilisant 7000 × 230 points de discrétisation. On choisit dans cette simulation
la loi de comportement Néo-Hookéen donnée en 2D par (4.32).
Milieu
ρ (kg.m
−3 ) μ (Pa.s) χ (Pa)
Air
1.177
1.85 10
−5
-
Eau
10
3
10
−3
-
Structure
10
3
10
−3
300
Tableau 4.4: Paramètres physiques pour l’interaction houle-structure.
4m
2m
2m
10m
0.8m
0.5m
14m
12.5m
zone 1
zone 2
Air
Eau
Structures élastiques
Fig. 4.7: Configuration initiale en 2D pour le cas test de l’atténuation de la
houle. Le domaine de calcul est [0, 32] × [0, 0.8].
4 Corps solides immergés dans un fluide : le cas des solides élastiques
Atténuation de la houle par des structures élastiques
Nous présentons dans cette section une simulation de l’atténuation de la
houle à l’aide de structures élastiques tirée de [45] et [46]. Ce type de calcul
peut s’avérer utile pour la conception et le dimensionnement de dispositifs de
protection du littoral.
La configuration initiale et les paramètres physiques sont donnés dans les
Figures 4.7, 4.8 et la Table 4.4. La vitesse, la pression et le profil de surface
libre sont initialement calculés avec la solution théorique d’ondes solitaires
du troisième ordre [98]. La profondeur initiale de l’eau est d = 0.5 et on a
H/d = 0.06644, où H est l’amplitude de l’onde. La célérité de l’onde initiale
est c = 2.29 et sa crête est positionnée à x = 2. Une condition de Neumann est
imposée sur le bord de droite et une condition de non glissement est imposée
sur les autres bords. Le calcul est effectué sur un maillage cartésien régulier
utilisant 7000 × 230 points de discrétisation. On choisit dans cette simulation
la loi de comportement Néo-Hookéen donnée en 2D par (4.32).
Milieu
ρ (kg.m
−3 ) μ (Pa.s) χ (Pa)
Air
1.177
1.85 10
−5
-
Eau
10
3
10
−3
-
Structure
10
3
10
−3
300
Tableau 4.4: Paramètres physiques pour l’interaction houle-structure.
4m
2m
2m
10m
0.8m
0.5m
14m
12.5m
zone 1
zone 2
Air
Eau
Structures élastiques
Fig. 4.7: Configuration initiale en 2D pour le cas test de l’atténuation de la
houle. Le domaine de calcul est [0, 32] × [0, 0.8].
