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Pour les processus de calcul physique, tous les détails et tous les coefficients utilisés sont résumé
dans le tableau III-1, la croissance exponentielle du vent et les formules de termes sources de
whitecapping présentées au tableau III-1 ont été déterminées à partir de plusieurs tests de sensibilité
sur le coefficient Cds (coefficient de proportionnalité empirique de dissipation des vagues par
whitecapping) qui ont été calibrés par rapport aux données de mesure des vagues sur un an (du
01/07/1999 au 30/06/2000) par la bouée de Azeffoun. Les résultats de l'étalonnage et des tests de
sensibilité sont aussi présentés au chapitre précédent. Pour l'évaluation rétrospective de la qualité et
la précision de la base de données dans le bassin algérien, nous avons utilisé les mêmes paramètres
d'erreur statistique que ceux utilisés pour la calibration et la validation du modèle SWAN.
4. Calcul des ressources en énergie des vagues
Comme presque toute énergie renouvelable propre, l'énergie des vagues provient du soleil, qui se
traduit par deux formes fluides, l'eau et l'air atmosphérique (Damy et Gauthier, 1981). L'énergie des
vagues produite par le vent par unité de surface est exprimée comme la somme de l'énergie potentielle
liée au niveau de repos et de l'énergie cinétique (Bonnefille, 1992 ; Holthuijsen, 2007) par :
= + =
(1)
La puissance de l'énergie des vagues transmise par unité de largeur de crête dans la direction de
propagation des vagues peut être calculée en utilisant la sortie spectrale du modèle numérique des
vagues comme flux d'énergie par unité de largeur de crête en kW/m (Akpınar et al, 2017 ; Cornett,
2008 ; Kasiulis et al, 2017 ; Sheng et al, 2017) par
= ∫ ∫ ( , ℎ) ( )
(2)
où Cg(f, h) est la vitesse du groupe, S(f, Ɵ) est le spectre de densité de variance directionnelle des
vagues et h, f, Ɵ, ρ, g sont respectivement la profondeur de l'eau, la fréquence des vagues, la direction
de propagation d'une composante spectrale, la densité de l'eau et l'accélération gravitationnelle. En
eau profonde (h > L/2), le flux d'énergie (Pw) transmis par une onde régulière par unité de largeur de
crête approximé à
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Méthodologie pour la localisation des zones de forte énergie houlomotrice en combinant les modèles numériques et les observations in-situ: - 89/173

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