Chapitre 02
Modélisation de la propagation de la houle du large vers la côte
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Tableau n° 2.1: les principales caractéristiques de SWAN.
Propriétés des modèles
SWAN
Base des formulations
Conservation de l'action de la houle
Domaine de propagation
360°
Théorie de la houle
Linéaire
Stationnaire ou transitoire
Stationnaire/Transitoire
Caractéristiques maillage
Différences
finies,
cartésien,
sphérique,
rectangulaire,
Curviligne
Dépendance de la qualité des
Faible
résultats/densité maillage
Réfraction
Oui
Diffraction
Oui
Réflexion
Non
Gonflement
Oui
Déferlement
Battjes et Janssen (1978)
Interaction houle-courant
Oui
Interactions vague-vague
Triplet, quadruplet
génération de la houle (Vent)
Modèles de Phillips, Miles/champs de vent
homogènes
ou hétérogènes
Dissipation énergie par frottements au
Modèle de Hasselman et al. (1973), Collins
(1972),
Fond
Madsen et al. (1988)
Dissipation énergie par moutonnement Oui
Calcul de la surcote (set-up)
Oui (profil et zone)
Prise en compte d'obstacles
Modèle de Seelig
2.2.3. Les inconvénients de modèle SWAN :
• La propagation des ondes est limitée à un secteur directionnel de moins de 120 ° (donc
forte réfraction ne peut être installée)
• La grille de calcul doit être orientée dans la direction de la vague moyenne, ce qui est peu
pratique sur le plan opérationnel
• Il est paramétrique de la fréquence de telle sorte que les c hamps d'ondes multimodal ne
peut pas être simulé et ;
• La modification et l'ajout de processus physiques est assez difficile à cause des
formulations hautement paramétrables qui sont utilisés. Ces limitations sont dans une large
mesure à surmonter par le nouveau modèle SWAN.
2.2.4. Les phénomènes modélisés par le SWAN :
• Processus de génération et de dissipation des vagues :
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