Chapitre II
Matériels et Méthodes
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Où:
N (, ) = densité de l'action des vagues:
T = temps [s]
x = distance dans la direction x [m]
y = distance dans la direction y [m]
= fréquence relative [Hz] comme on l'observe dans un cadre de référence se déplaçant
avec lavitesse du courant
= direction de la vague [degrés]
cx, y, , = vitesses de propagations [m / s] pour respectivement x, y, et
S = source / puits terme en termes de densité d'énergie(Génération par le vent, dissipation
et non-linéaire onde interactions)
La densité de l'action N (, ) est égale à la densité d'énergie divisée par la fréquence
relative: N(, ) = E (, ) / .
Le premier terme de l'équation représente le taux de variation locale de la densité avec le
temps, le deuxième et le troisième terme représentent la durabilité d'un ASR dans les
propagations des vagues irrégulières de la densité dans l'espace d'action. Le quatrième
terme représente le décalage de la fréquence relative due aux variations de la profondeur et
les courants. Le cinquième terme représente le courant induit par la profondeur ainsi que la
réfraction. Les expressions Cx, y, , sont prises de la théorie de l'onde linéaire.
Donnée de base
- Données bathymétriques
La bathymétrie utilisée pour cette étude de réfraction est celle issue de la digitalisation de
la carte SHOM n°3030 intitulée « carte septentrionale d’Afrique partie comprise entre Alger
et Cherchell-échelle : 1/100720 », ainsi que celle issue de la compagne de reconnaissances sur
site réalisée au mois de juillet 2009 par le LEM dans le cadre de l’étude de protection du
rivage du Club des Pins.
- données de houles au large
Les données du Summury of Synoptic Meteorological Observations (SSMO consistent en
des observations de navire sur la période allant de 1963 à 1970.
Un traitement statistique de ces données a permis de déterminer les fréquences
d’apparition de houle par direction et par période.
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