Figure VI. 29 : position du trait de côte en 2050 dans zone d’Ain Taya. ........................................... 130
Figure VII. 1: emprise et maillage du modèle côtier de la baie de Zemmouri 2020. .......................... 146
Figure VIII. 1: carte bathymétrique de la baie de Zemmouri. ............................................................ 151
Figure VIII. 2: carte bathymétrique de Boumerdès. ........................................................................... 151
Figure VIII. 3 : carte bathymétrique d’Ain Taya. ............................................................................... 151
Figure VIII. 4 : les variations des caractéristiques de la houle N45 sur la baie de Zemmouri. .......... 154
Figure VIII. 5 : les variations des caractéristiques de la houle N360 sur la baie de Zemmouri. ........ 155
Figure VIII. 6 : les variations des caractéristiques de la houle N315 sur la baie de Zemmouri. ........ 156
Figure VIII. 7 : répartition du champ des courants sur la baie de Zemmouri pour : MDW=45°. ....... 159
Figure VIII. 8 : répartition du champ des courants sur la baie de Zemmouri pour : MDW=360°. ..... 160
Figure VIII. 9 : répartition du champ des courants sur la baie de Zemmouri pour : MDW=315°. ..... 161
Figure VIII. 10 : carte de la dynamique sédimentaire sur la baie de Zemmouri pour : MWD= 45°. . 164
Figure VIII. 11: carte de la dynamique sédimentaire sur la baie de Zemmouri pour : MWD= 360°. 165
Figure VIII. 12: carte de la dynamique sédimentaire sur la baie de Zemmouri pour : MWD= 315. .. 166
....................................................................................................................................................................
Figure IX. 1: variation du niveau de la mer entre (1993-2020) (Eckstein et al. 2019). ..................... 173
Figure IX. 2: Carte de vulnérabilité de la côte de Zemmouri relative à la géomorphologie. .............. 177
Figure IX. 3: Niveau marin moyen du bassin Méditerranéen. Données d’altimétrie spatiale (CMEMS
Ocean Monitoring Indicator) (Von Schuckmann et al. 2018). https://climate.copernicus.eu. ........... 178
Figure IX. 4 : Carte de vulnérabilité de la côte de Zemmouri relative à au Taux d’érosion/ accrétion de
la côte. .................................................................................................................................................. 178
Figure IX. 5: Carte de vulnérabilité de la côte de Zemmouri relative à la hauteur significative de la
houle Hs. ............................................................................................................................................... 179
Figure IX. 6 : Carte de vulnérabilité de la côte de Zemmouri relative à la pente côtière. ................... 179
Figure IX. 7 : Carte de vulnérabilité de la côte de Zemmouri relative au marnage. ........................... 180
Figure IX. 8 : Pourcentage du littoral de la baie de Zemmouri pour chaque degré de vulnérabilité
physique. .............................................................................................................................................. 181
Figure IX. 9 : Carte des classes de vulnérabilité de la côte de Zemmouri relative à l’ICV Physique. 181
Figure IX. 10 : Carte des classes de vulnérabilité de la côte de Zemmouri face à L’Elévation du
Niveau de la Mer en relation avec l’indice côtier de vulnérabilité socio-économique......................... 182
Figure IX. 11 : Pourcentage du littoral de la baie de Zemmouri pour chaque classe de vulnérabilité
socio-économique. ................................................................................................................................ 182
Figure IX. 12 : a L'extraction illégale du sable. b Des ouvrages de protection (épis, brise lame). c
Urbanisation anarchique sur la zone côtière. d Centrale électrique du cap Djinet. e Le complexe
touristique de Zemmouri. f La perturbation des dunes. ........................................................................ 184
Figure X. 1 : Schéma montrant les principaux processus hydrodynamiques pour le calcul des niveaux
d’eau extrêmes à la côte.
187
Figure X. 2 : Le modèle numérique du terrain (MNT) de la grande baie de Zemmouri. .................... 187
Figure X. 3 : Modélisation de la pression et des géo-potentiels à 500 hPa (modèle GFS). ................ 189
Figure X. 4 : La distribution des amplitudes de houles en fonction du temps (1992-2016). ............... 189
Figure X. 5 : la distribution fréquentielle des classes des hauteurs significatives par direction. ......... 190
Figure X. 6 : Ajustement à la loi GEV. .............................................................................................. 192
Figure X. 7 : Ajustement à la loi Log Normal. .................................................................................... 193
Figure X. 8 : Ajustement à la loi Gumbel. ........................................................................................... 194
Figure X. 9 : ajustement par la loi GPD direction W (270°) λ=2.8 ..................................................... 198
Figure X. 10 : ajustement par la loi GPD direction NW λ=3 .............................................................. 198
Figure X. 11 : ajustement par la loi GPD direction W λ=1 ................................................................. 198
Figure X. 12: ajustement par la loi GPD direction W λ=2 .................................................................. 198
Figure X. 13 ajustement par la loi GPD direction NE (45°) λ=1 ........................................................ 198
Figure X. 14 : ajustement par la loi GPD direction NE (45°) λ=1.2 ................................................... 198
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processus mis en Jeu dans l\'évolution Miorpho-dynamique de la baie zemmouri: Modélisation Hydro-Sédimentaire et cinématique du trait de Côte. - 12/243

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