Chapitre III :
Etude hydrodynamique
37
o
xx , xy , yy ,
T T T le tenseur
o
0
: la densité de référence de l'eau.
o S : l'amplitude de la décharge causée par des sources ponctuelles.
o
ss
u ,v : la vitesse par laquelle l'eau est déchargée dans l'eau ambiante.
o sx sy bx by
, , ,
: composantes du vent de surface et des contraintes de fond.
b. Le modèle spectre de la houle (SW) :
Le module d’analyse spectrale de la houle est l'un des outils de modélisation numérique
pour l'étude de modèle spectral vent-vague. Le modèle est basé sur une grille à maillage flexible
(DHI, 2014a) et est particulièrement applicable pour l'analyse des vagues simultanée à la fois à
l'échelle régionale et locale. Le maillage flexible permet une résolution spatiale grossière pour la
zone au large et une haute résolution en eau peu profonde et sur le littoral. Le modèle SW simule
la croissance des vagues par l'action du vent, l’interaction non-linéaire vague-vague, la
dissipation due au‘’white-capping’’, la dissipation due au frottement de fond, la dissipation due
au déferlement de la vague, la réfraction de la houle par les changements de profondeur,
l’interaction vague-courant et l'effet de profondeur d'eau variant dans le temps (DHI, 2014k).
c. Le modèle de transport sédimentaire (ST):
Le calcul du transport de sable se fait selon deux périodes tempétueuses et saisonnières :
Dans MIKE21nous pouvons calculer ces cas en utilisant les données d’entrée tels que les
vagues, les vents, et les caractéristiques des sédiments des fonds. Les transports
sédimentaires sont calculés dans deux conditions telles que pur et combinaison des houles
et des courants. Deux méthodes de simulation sont disponibles dans les conditions
combinées de la houle et du courant : la méthode STP « Sediment Transport Program »de
DHI et la méthode de Bijker. Elles utilisent l’équation du transport sédimentaire qui est
calculé comme suit (DHI, 2014c).
Etude hydrodynamique
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xx , xy , yy ,
T T T le tenseur
o
0
: la densité de référence de l'eau.
o S : l'amplitude de la décharge causée par des sources ponctuelles.
o
ss
u ,v : la vitesse par laquelle l'eau est déchargée dans l'eau ambiante.
o sx sy bx by
, , ,
: composantes du vent de surface et des contraintes de fond.
b. Le modèle spectre de la houle (SW) :
Le module d’analyse spectrale de la houle est l'un des outils de modélisation numérique
pour l'étude de modèle spectral vent-vague. Le modèle est basé sur une grille à maillage flexible
(DHI, 2014a) et est particulièrement applicable pour l'analyse des vagues simultanée à la fois à
l'échelle régionale et locale. Le maillage flexible permet une résolution spatiale grossière pour la
zone au large et une haute résolution en eau peu profonde et sur le littoral. Le modèle SW simule
la croissance des vagues par l'action du vent, l’interaction non-linéaire vague-vague, la
dissipation due au‘’white-capping’’, la dissipation due au frottement de fond, la dissipation due
au déferlement de la vague, la réfraction de la houle par les changements de profondeur,
l’interaction vague-courant et l'effet de profondeur d'eau variant dans le temps (DHI, 2014k).
c. Le modèle de transport sédimentaire (ST):
Le calcul du transport de sable se fait selon deux périodes tempétueuses et saisonnières :
Dans MIKE21nous pouvons calculer ces cas en utilisant les données d’entrée tels que les
vagues, les vents, et les caractéristiques des sédiments des fonds. Les transports
sédimentaires sont calculés dans deux conditions telles que pur et combinaison des houles
et des courants. Deux méthodes de simulation sont disponibles dans les conditions
combinées de la houle et du courant : la méthode STP « Sediment Transport Program »de
DHI et la méthode de Bijker. Elles utilisent l’équation du transport sédimentaire qui est
calculé comme suit (DHI, 2014c).
