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Figure I-10. Convertisseur d'énergies des vagues à dispositifs de débordement (WEC SSG à droite et le Wave
Dragon à gauche)
5. Impact potentiel des énergies des vagues
Dans les zones côtières, la dissipation des énergies des vagues se traduit sous différentes formes.
En résumé, dans les rivages à pente abrupte comme les falaises, l’énergie des vagues se dissipe
directement sur le rivage et provoque souvent une déstabilisation des falaises ou une érosion massive
de la côte offensée, un phénomène très observé durant les jours de tempêtes et dans différentes côtes
à falaises en Méditerranée (eg.Jimenez et al., 2009; Katz and Mushkin, 2013; Sunamura, 1977).
Dans les zones à faible pente, et à l’approche du rivage, la vitesse des particules de la crête de vague
dépasse la célérité des vagues et la cambrure des vagues diminue ce qui conduit à un déferlement de
la vague, provoquant ainsi un haut degré de turbulence avec une grande dissipation d’énergie
(HOLTHUIJSEN, 2007). Dans la zone de déferlement la propagation et la dissipation des énergies
des vagues dépendent aussi de leur obliquité par rapport au rivage et de la morphologie de la zone
côtière ; Les vagues dotées d’une énergie considérable et qui atteignent la côte avec une certain
obliquité sont généralement responsables de la formation d’un courant longitudinal appelé courant de
dérive littoral. Ces différents modes de dissipation des vagues auprès des côtes, sont à l’origine des
catastrophes énormes enregistrées durant les tempêtes marines sur les côtes algériennes.
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