ChapitreV. Quantification du transit sédimentaire de la zone d’étude
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On note :
 X : Coordonnées métriques (longitude) ;
 Y : coordonnées métriques(latitude) ;
 D : profondeur entre le point de déferlement et le trait de côte ;
 d b : profondeur au point du déferlement ;
 H b : hauteur significatif au point du déferlement ;
 tan β: pente de la plage ;
V.1. Calculs des flux sédimentaires longitudinaux dans la zone du déferlement :
V.1.1. La formule de Kraus et al., (1982) :
L’équation de Kraus et al (1982) a été déterminée au moyen de 8 campagnes de traceurs
fluorescents dans la zone du déferlement sur des plages du Japon.
=
.
⃗
(6)
 ⃗ : vitesse moyenne du courant de dérive au milieu du déferlement (m/s) ;
 : taux de transport côtier en (m
3 /s).
Dans notre cas d’étude la vitesse moyenne du courant ⃗ est déduite des résultats du modèle
numérique SW (coupled model MIKE FM)
V.2.2. Formule de Komar (1998) :
Dans ce cas, LSTR, est mesuré en utilisant la hauteur de vague significative. L’équation
proposée par Komar (1998), est donné par m
3 /s comme :
= .
(7)
V.1.3. La formule de CERC, Van Rijn (2006) :
C’estlaformule la plus utilisée. La formule initialement donnée dans theShore Protection
Manuel(CERC, 1984), C’est une formule qui est purement empirique ; elle se base
essentiellement sur les conditions énergétiques de la houle pour une côte rectiligne avec des
pentes régulières, on obtient la formule simple :
= ∗
√ ( )()
∗
. ()(8)
Avec :
 Q t : sédiments transportés parallèlement à la cote en (m³/s);
 H b : hauteur de la houle significative au point de déferlement ;
 : angle d’incidence de la houle au point de déferlement en degré (°) ;
 K : coefficient empirique dimensionnel ;
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