Chapitre III :
Etude hydrodynamique
47
b. Force de Coriolis :
La Force de Coriolis a était prise en compte avec un type de variation selon le domaine.
Le calcul de la force de Coriolis est programmé automatiquement selon l’algorithme de DHIMike 21.
c. Force des vents :
Les forces des vents sont introduites par une grille de données qui varient dans le temps
et dans le domaine, les données utilisées sont celle de 2016 de la station météorologique
d’Annaba (ONM).
d. Les radiations des champs de houle :
Les radiations des champs de houle sont obtenues grâce à la formulation spectrale du module
Mike 21 SW.
e. Conditions initiales :
Les conditions initiales sont les niveaux d’eau utilisés comme conditions aux limites, des
informations de niveaux d’eau sur les points aux limites nord, est et ouest sont nécessaires,
de ce fait la valeur du niveau d’eau utilisé est de e=0.34 m (SHFN, 2012).
f. Résultats et discussion :
Figure 16 : Champs de courants dans la baie d’Annaba (Direction de houle=45°N)
Etude hydrodynamique
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b. Force de Coriolis :
La Force de Coriolis a était prise en compte avec un type de variation selon le domaine.
Le calcul de la force de Coriolis est programmé automatiquement selon l’algorithme de DHIMike 21.
c. Force des vents :
Les forces des vents sont introduites par une grille de données qui varient dans le temps
et dans le domaine, les données utilisées sont celle de 2016 de la station météorologique
d’Annaba (ONM).
d. Les radiations des champs de houle :
Les radiations des champs de houle sont obtenues grâce à la formulation spectrale du module
Mike 21 SW.
e. Conditions initiales :
Les conditions initiales sont les niveaux d’eau utilisés comme conditions aux limites, des
informations de niveaux d’eau sur les points aux limites nord, est et ouest sont nécessaires,
de ce fait la valeur du niveau d’eau utilisé est de e=0.34 m (SHFN, 2012).
f. Résultats et discussion :
Figure 16 : Champs de courants dans la baie d’Annaba (Direction de houle=45°N)
