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L’onde a une longueur d’onde λ ou L, une hauteur H (H = 2 A avec « A » qui représente
l’amplitude), une période T, un nombre d’onde K. L‘onde se propage dans une profondeur
moyenne D avec une vitesse C.
Figure I. 5 Schématisation des paramètres caractéristiques des vagues.
I.4.2. Dynamique des vagues en zone côtière
Dans la zone d’action des vagues (zone pré-littorale), la hauteur des vagues diminue et
leur longueur d’onde augmente, alors la cambrure des ondes augmente (Engledow and
Bolton 1994). C'est ce qu'on nomme Shoaling. Les vitesses orbitales sont également
augmentées avec un pic au sommet de la crête. Une fois, la vitesse au sommet de la crête près
de la vitesse de phase, les vagues déferlent.
I.4.2.1.
Déferlement
Il existe traditionnellement deux types de déferlement. Le premier nommé
moutonnement dans les eaux profondes est dû à la force du vent qui donne de l’énergie aux
vagues et augmente ainsi leur cambrure.
Le déferlement bathymétrique survient, quant à lui, à la proximité de la côte. Durant la
propagation d'une houle du large vers la côte, sa hauteur H augmente et sa longueur d'onde λ
diminue (Gomes et al. 2016).
On peut distinguer différents types de déferlement en fonction de la forme de la vague
au moment du déferlement (Fig I.6).
Le déferlement frontal (« Surging breaker ») qui se caractérise par une faible amplitude
et une longue période, il également marqué aussi par la propagation d'un mur d'eau vertical,
dont le fond et le sommet ne semblent pas déferler (Galvin Jr 1968).
Le déferlement plongeant (« Plunging breaker ») se produit lorsque les vagues
s'approchent des fonds modérés à abrupts.
Le déferlement glissant (« Spilling breaker ») se produit lorsque les vagues traversent un
fond légèrement incliné (Cetmef and OUEST 2009).
L’onde a une longueur d’onde λ ou L, une hauteur H (H = 2 A avec « A » qui représente
l’amplitude), une période T, un nombre d’onde K. L‘onde se propage dans une profondeur
moyenne D avec une vitesse C.
Figure I. 5 Schématisation des paramètres caractéristiques des vagues.
I.4.2. Dynamique des vagues en zone côtière
Dans la zone d’action des vagues (zone pré-littorale), la hauteur des vagues diminue et
leur longueur d’onde augmente, alors la cambrure des ondes augmente (Engledow and
Bolton 1994). C'est ce qu'on nomme Shoaling. Les vitesses orbitales sont également
augmentées avec un pic au sommet de la crête. Une fois, la vitesse au sommet de la crête près
de la vitesse de phase, les vagues déferlent.
I.4.2.1.
Déferlement
Il existe traditionnellement deux types de déferlement. Le premier nommé
moutonnement dans les eaux profondes est dû à la force du vent qui donne de l’énergie aux
vagues et augmente ainsi leur cambrure.
Le déferlement bathymétrique survient, quant à lui, à la proximité de la côte. Durant la
propagation d'une houle du large vers la côte, sa hauteur H augmente et sa longueur d'onde λ
diminue (Gomes et al. 2016).
On peut distinguer différents types de déferlement en fonction de la forme de la vague
au moment du déferlement (Fig I.6).
Le déferlement frontal (« Surging breaker ») qui se caractérise par une faible amplitude
et une longue période, il également marqué aussi par la propagation d'un mur d'eau vertical,
dont le fond et le sommet ne semblent pas déferler (Galvin Jr 1968).
Le déferlement plongeant (« Plunging breaker ») se produit lorsque les vagues
s'approchent des fonds modérés à abrupts.
Le déferlement glissant (« Spilling breaker ») se produit lorsque les vagues traversent un
fond légèrement incliné (Cetmef and OUEST 2009).
