Chapitre I
Généralités
3
Avec :
H : amplitude
L : longueur d'onde
T : période
d : Profondeur
ω =
2π
T
Fréquence angulaire
k =
2π
L
Nombre d'onde
1.2. Génération et évolution de la houle
1.2.1. Le vent
D’après Wright J Et Al, 1999 Les vagues grandissent selon le fetch, la vitesse et la durée du
vent. Elles continuent de grandir tant que sa célérité d’onde ne dépasse pas celle du vent. Dans
le cas contraire, elle déferle au large en « mouton » . Lorsque les vagues sont en formation et
observées dans la zone de génération par le vent elles correspondent à “la mer de vent” : elles
présentent un fort étalement directionnel, leurs hauteurs sont souvent irrégulières et leurs
périodes comprises entre 2 et 8 s. Après leur formation, les vagues sont amenées à quitter la
zone de génération et à se propager : elles présentent alors un aspect plus ordonné et leurs crêtes
tendent à être parallèles entre elles et leurs périodes caractéristiques sont de l’ordre de 9 à 25 s.
Ces vagues, nommées “houle méditerranéenne”, peuvent traverser les océans.
La houle créer sous l’action du vent sur la surface de la mer formant des ondulations qui se
propagent du large (du point de leur formation) vers les côtes et cela sous différents aspects
causés par des déformations résultant de la variation des profondeurs, les courants marins ainsi
que les différentes directions du vent.
1.2.2. Déformation de la houle
La houle subisse des déformations en fur et à mesure de sa propagation dont certains sont
relatif à des phénomènes physiques entrants en jeu :
• Shoaling : Désigne la modification des caractéristiques de la houle du fait de la variation
de la profondeur, indépendamment des changements de direction qu’elle pourrait subir.
• Réfraction de la houle : L’effet de la friction au fond est plus complexe car il dépend de
la nature du fond, généralement variable et dont la topographie à l’échelle de quelques
mètres est façonnée par l’action des vagues.
Le frottement au fond affecte les vagues seulement lorsqu’elles sont en eau
suffisamment peu profonde (dès que la vitesse n’est pas nulle au fond). Cela implique
que le frottement agit de façon préférentielle sur les basses fréquences du spectre
d’énergie (Brière, 2005).
Lorsque la houle cylindrique se propage par des profondeurs variables, sa longueur
d’onde, son amplitude et sa direction subissent des modifications, alors que sa période
reste constante.
Généralités
3
Avec :
H : amplitude
L : longueur d'onde
T : période
d : Profondeur
ω =
2π
T
Fréquence angulaire
k =
2π
L
Nombre d'onde
1.2. Génération et évolution de la houle
1.2.1. Le vent
D’après Wright J Et Al, 1999 Les vagues grandissent selon le fetch, la vitesse et la durée du
vent. Elles continuent de grandir tant que sa célérité d’onde ne dépasse pas celle du vent. Dans
le cas contraire, elle déferle au large en « mouton » . Lorsque les vagues sont en formation et
observées dans la zone de génération par le vent elles correspondent à “la mer de vent” : elles
présentent un fort étalement directionnel, leurs hauteurs sont souvent irrégulières et leurs
périodes comprises entre 2 et 8 s. Après leur formation, les vagues sont amenées à quitter la
zone de génération et à se propager : elles présentent alors un aspect plus ordonné et leurs crêtes
tendent à être parallèles entre elles et leurs périodes caractéristiques sont de l’ordre de 9 à 25 s.
Ces vagues, nommées “houle méditerranéenne”, peuvent traverser les océans.
La houle créer sous l’action du vent sur la surface de la mer formant des ondulations qui se
propagent du large (du point de leur formation) vers les côtes et cela sous différents aspects
causés par des déformations résultant de la variation des profondeurs, les courants marins ainsi
que les différentes directions du vent.
1.2.2. Déformation de la houle
La houle subisse des déformations en fur et à mesure de sa propagation dont certains sont
relatif à des phénomènes physiques entrants en jeu :
• Shoaling : Désigne la modification des caractéristiques de la houle du fait de la variation
de la profondeur, indépendamment des changements de direction qu’elle pourrait subir.
• Réfraction de la houle : L’effet de la friction au fond est plus complexe car il dépend de
la nature du fond, généralement variable et dont la topographie à l’échelle de quelques
mètres est façonnée par l’action des vagues.
Le frottement au fond affecte les vagues seulement lorsqu’elles sont en eau
suffisamment peu profonde (dès que la vitesse n’est pas nulle au fond). Cela implique
que le frottement agit de façon préférentielle sur les basses fréquences du spectre
d’énergie (Brière, 2005).
Lorsque la houle cylindrique se propage par des profondeurs variables, sa longueur
d’onde, son amplitude et sa direction subissent des modifications, alors que sa période
reste constante.
