ll
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signature spectrale obtenue pour les vagues mesurées à Sant Antoni présente plusieurs
modes d’environ 0.04 min"1, 0.044 min'ï, 0.05 min‘1, Q.063
mm
,
respectivement pour
des périodes d'environ 25 min,.
23 _,mln,_2_Û
16mih (Fig 4-B).
L'apparition de plusieurs pics de densités spectrales etAde vagues plus hautes
au niveau
de Sant Antoni pourrait être liée aux hauts fonds de la cote de Sant
Antoni qw sont_plus
proches de la source du tsunami de Boumerdès que ceux de
la cote de Palma
de Ma30rca
'
(Fig.1). Par conséquent, les vagues qui arrivent de la source‘du tsunami (Boumerdes)
commencent
fond ,de la côte de SantAntonl, bien avant celles qui
atteindraiént la côte de Palma de Majorta[L'effet des haùtsfonds dans l'amplification des
hauteurs des Vagues et de la déformation du spectre des vagues a été démontré dans
plusieurs études (Sénéchal, 2001; Ruessink, 1998; Masselink, 1995).
Le signal des vagues mesuré dans les petits-fonds de Palma de Majorca étant moins
régulier (Fig 3). Ceci va nous permettre d'effectuer une analyse temporelle des vagues
mesurées au niveau de Palma de M‘ajorca. L'analyse temporelle vague—par—vague montre
que les vagues de tsunami e_nveloppéesdans le train d’ondes présentent des asymétries
qui changent en fonction de la position de la vague par rapport au train d'ondes. Plus
précisément, l'examen de la figure 5 montre que les vagues de tsunami qui sont aux
rebords du train d’ondes ont des.creux plus importants par rapport aux crêtes de vagues
(Fig. 5, zone encadrée). A titre d’exemple, le rapport d’asymétrie crête/creux atteint
environ 0.5 aux rebords du train d’ondes, tandis qu'au milieu du train ce rapport est
d'environl.2.
.
-
Rappelons que pour des vagues d’incidence normale par rapport à la côte, si les
conditions
de
frottement
avec
le
fonds
sont
réunies, leurs crêtes
généreraient une mObilisatione5— sédiments vers la côte (onshore), tandis que les creux
_
pourraient engendrer des mouvements sédimentaires plutôt vers le large (offshore). Par
conséquent, nous pouvons supposer que si les Conditions de cisaillement sur le fond
[
sédimentaires sont réunies, ces vagues de tsunamis mesurées au niveau de Palma de
"
Majorca pourraient générer un transport sédimentaire engraissant (vagues de l'intérieur
du train d'ondes) et érosif (vagues des rebords du train d'ondes).
Bien que cette étude renseigne sur la répartition des énergies des vagues de tsunami et
1 _
sur la dynamique sédimentaire potentielle, «il-convient toutefois de signaler que ces résultats
.
sont relatifs à nos données de vagues et qu’on éviterait de les généraliser pour toutes les
vagues des tsunarnis. Seuls plusieurs résultats sur différents trains d’ondes de tsunamis
pourraient nous aider à tirer des conclusions plus ou moins générales.
100
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signature spectrale obtenue pour les vagues mesurées à Sant Antoni présente plusieurs
modes d’environ 0.04 min"1, 0.044 min'ï, 0.05 min‘1, Q.063
mm
,
respectivement pour
des périodes d'environ 25 min,.
23 _,mln,_2_Û
16mih (Fig 4-B).
L'apparition de plusieurs pics de densités spectrales etAde vagues plus hautes
au niveau
de Sant Antoni pourrait être liée aux hauts fonds de la cote de Sant
Antoni qw sont_plus
proches de la source du tsunami de Boumerdès que ceux de
la cote de Palma
de Ma30rca
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(Fig.1). Par conséquent, les vagues qui arrivent de la source‘du tsunami (Boumerdes)
commencent
fond ,de la côte de SantAntonl, bien avant celles qui
atteindraiént la côte de Palma de Majorta[L'effet des haùtsfonds dans l'amplification des
hauteurs des Vagues et de la déformation du spectre des vagues a été démontré dans
plusieurs études (Sénéchal, 2001; Ruessink, 1998; Masselink, 1995).
Le signal des vagues mesuré dans les petits-fonds de Palma de Majorca étant moins
régulier (Fig 3). Ceci va nous permettre d'effectuer une analyse temporelle des vagues
mesurées au niveau de Palma de M‘ajorca. L'analyse temporelle vague—par—vague montre
que les vagues de tsunami e_nveloppéesdans le train d’ondes présentent des asymétries
qui changent en fonction de la position de la vague par rapport au train d'ondes. Plus
précisément, l'examen de la figure 5 montre que les vagues de tsunami qui sont aux
rebords du train d’ondes ont des.creux plus importants par rapport aux crêtes de vagues
(Fig. 5, zone encadrée). A titre d’exemple, le rapport d’asymétrie crête/creux atteint
environ 0.5 aux rebords du train d’ondes, tandis qu'au milieu du train ce rapport est
d'environl.2.
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Rappelons que pour des vagues d’incidence normale par rapport à la côte, si les
conditions
de
frottement
avec
le
fonds
sont
réunies, leurs crêtes
généreraient une mObilisatione5— sédiments vers la côte (onshore), tandis que les creux
_
pourraient engendrer des mouvements sédimentaires plutôt vers le large (offshore). Par
conséquent, nous pouvons supposer que si les Conditions de cisaillement sur le fond
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sédimentaires sont réunies, ces vagues de tsunamis mesurées au niveau de Palma de
"
Majorca pourraient générer un transport sédimentaire engraissant (vagues de l'intérieur
du train d'ondes) et érosif (vagues des rebords du train d'ondes).
Bien que cette étude renseigne sur la répartition des énergies des vagues de tsunami et
1 _
sur la dynamique sédimentaire potentielle, «il-convient toutefois de signaler que ces résultats
.
sont relatifs à nos données de vagues et qu’on éviterait de les généraliser pour toutes les
vagues des tsunarnis. Seuls plusieurs résultats sur différents trains d’ondes de tsunamis
pourraient nous aider à tirer des conclusions plus ou moins générales.
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