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2010), à partir des observations des vagues faites sur la côte algérienne. Ce modèle calibré nous
permettra de développer une nouvelle base de données pratique de prévisions à posteriori des vagues,
à haute résolution spatiale (~3km) et haute précision dans le bassin algérien. Ce dernier présentera un
outil essentiel pour les études scientifiques et les travaux maritimes, plus particulièrement en
ingénierie côtière (protection côtière, construction portuaire, étude de vulnérabilité côtière...), sachant
que le modèle SWAN calibré nous permettra de procéder avec un maillage plus fin en utilisant le
système de grille emboîtée comme présenté par Bingölbali et al (Bingölbali et al, 2019). Il peut donc
être un outil d'aide à la décision pour les services de transport maritime, sachant que le bassin algérien
est caractérisé par un trafic maritime très dense. Selon les données statistiques du service Algérien de
la sécurité maritime, de nombreux naufrages ont été enregistrés dans cette zone dans des conditions
météorologiques extrêmes, de même que, sur la côte algérienne, les tempêtes sont responsables de
submersion en milieu littoral et peuvent avoir des conséquences désastreuses sur ces milieux (Nacef
et al., 2016). Selon Sartini et al (Sartini et al., 2017), le bassin algérien est fortement affecté par les
conditions maritimes les plus sévères avec la présence d'activités cycloniques, les niveaux de retour
les plus élevés en Méditerranée ont donc été estimés sur les côtes algériennes. Pour la calibration du
modèle SWAN, nous avons utilisé les mesures de vagues de la bouée B1 d'Azeffoune (Figure II-1)
observées pendant un an entre le 01/07/1998 et le 30/06/1999. La bouée Azeffoun a été choisie en
fonction de sa situation géographique, exposée aux vagues générées dans la partie centrale, Nord, Est
et Ouest du bassin Méditerranéen occidental (Figure II-1). La calibration s'est concentrée sur les
termes sources de l'entrée du vent et de la dissipation des vagues due au whitecapping, en réduisant et
augmentant la valeur par défaut du coefficient de dissipation ; ce paramètre représente le terme le
moins connu dans les modèles de vagues (Pallares et al., 2014), et est habituellement la base standard
utilisée pour ajuster la dissipation de vagues dans les modèles numériques (Leckler et al., 2013). Au
cours du processus de calibration, le nouveau package de termes source ST6 implémenté dans la
version 41.20 du modèle SWAN a également été calibré, évalué et comparé avec les termes source
précédent, soit la croissance exponentielle de vent et le whitecapping.
Ce travail présente la première étude dans laquelle un modèle de vague de troisième génération est
calibré et validé sur la base de mesures de bouées effectuées sur la côte sud du bassin de la
Méditerranée occidentale, considérant que la localisation géographique de la bouée d'étalonnage peut
contribuer de manière significative à l'amélioration des performances du modèle dans tout le bassin
de la Méditerranée occidentale en raison de sa morphologie complexe.
2010), à partir des observations des vagues faites sur la côte algérienne. Ce modèle calibré nous
permettra de développer une nouvelle base de données pratique de prévisions à posteriori des vagues,
à haute résolution spatiale (~3km) et haute précision dans le bassin algérien. Ce dernier présentera un
outil essentiel pour les études scientifiques et les travaux maritimes, plus particulièrement en
ingénierie côtière (protection côtière, construction portuaire, étude de vulnérabilité côtière...), sachant
que le modèle SWAN calibré nous permettra de procéder avec un maillage plus fin en utilisant le
système de grille emboîtée comme présenté par Bingölbali et al (Bingölbali et al, 2019). Il peut donc
être un outil d'aide à la décision pour les services de transport maritime, sachant que le bassin algérien
est caractérisé par un trafic maritime très dense. Selon les données statistiques du service Algérien de
la sécurité maritime, de nombreux naufrages ont été enregistrés dans cette zone dans des conditions
météorologiques extrêmes, de même que, sur la côte algérienne, les tempêtes sont responsables de
submersion en milieu littoral et peuvent avoir des conséquences désastreuses sur ces milieux (Nacef
et al., 2016). Selon Sartini et al (Sartini et al., 2017), le bassin algérien est fortement affecté par les
conditions maritimes les plus sévères avec la présence d'activités cycloniques, les niveaux de retour
les plus élevés en Méditerranée ont donc été estimés sur les côtes algériennes. Pour la calibration du
modèle SWAN, nous avons utilisé les mesures de vagues de la bouée B1 d'Azeffoune (Figure II-1)
observées pendant un an entre le 01/07/1998 et le 30/06/1999. La bouée Azeffoun a été choisie en
fonction de sa situation géographique, exposée aux vagues générées dans la partie centrale, Nord, Est
et Ouest du bassin Méditerranéen occidental (Figure II-1). La calibration s'est concentrée sur les
termes sources de l'entrée du vent et de la dissipation des vagues due au whitecapping, en réduisant et
augmentant la valeur par défaut du coefficient de dissipation ; ce paramètre représente le terme le
moins connu dans les modèles de vagues (Pallares et al., 2014), et est habituellement la base standard
utilisée pour ajuster la dissipation de vagues dans les modèles numériques (Leckler et al., 2013). Au
cours du processus de calibration, le nouveau package de termes source ST6 implémenté dans la
version 41.20 du modèle SWAN a également été calibré, évalué et comparé avec les termes source
précédent, soit la croissance exponentielle de vent et le whitecapping.
Ce travail présente la première étude dans laquelle un modèle de vague de troisième génération est
calibré et validé sur la base de mesures de bouées effectuées sur la côte sud du bassin de la
Méditerranée occidentale, considérant que la localisation géographique de la bouée d'étalonnage peut
contribuer de manière significative à l'amélioration des performances du modèle dans tout le bassin
de la Méditerranée occidentale en raison de sa morphologie complexe.
