18
Chapitre1:
Généralité
S = S (σ, θ, x, y, t) correspond à la somme des termes source et termes puits, elle contribue à
la dissipation ou à la génération de densité d’action des vagues.
1.6.5. Paramètres physiques résolus par Swan :
Le modèle SWAN est capable de résoudre plusieurs paramètres physiques essentiels dans
la compréhension du comportement hydrodynamique de la zone modélisée. Parmi ces
paramètres (THAN, 2015):
La propagation à travers un espace géographique ;
La réfraction due à des variations spatiales du fond ou des courants ;
Le blocage ou réfraction par des courants de retour ;
La transmission à travers des obstacles, blocage ou réflexion à cause de ces obstacles ;
La diffraction ;
Les interactions houle-courant ;
Les interactions houle-houle ;
La génération de houle par le vent ;
La dissipation par moutonnement ;
La dissipation par déferlement due aux variations de profondeur ou aux courants ;
La dissipation par frottement sur le fond ;
1.6.6. Prévision des caractéristiques physiques des houles (Hs, Ts) :
La prédiction des états de mer par des méthodes théoriques représente une tache assez
difficile voire impossible, d’où l’utilisation des méthodes empiriques qui se fait à travers la
collecte des données d’observation sur terrain dont les donnes du vent représente une
information primordiale pour établir des abaques et des formules.
Il existe plusieurs méthodes empiriques dont la plus employée pour sa simplicité est la
méthodes SBM qui permet d'atteindre une précision moyenne de l'ordre de 20% sur la
hauteur Significative dans les deux tiers des cas (BOUGIS, 2003).
Méthode de Sverdrup-Munk-Bretschneider :
La méthode SMB est développée par H.U. Sverdrup et W.H. Munk en 1947 et amélioré
par Bretschneider en 1971, 1973, 1977 après l’analyse d’un grand nombre de données
nouvelles provenant de l'U.S. Coastal Engineering Center en 1970 et 1971.
Cette méthode permet d'évaluer la hauteur et la période significative (Hs, Ts) de la houle
en fonction de la vitesse moyenne du vent à dix mètres d'altitude U10 , de la longueur du
fetch F et de la durée de la tempête D. Les valeurs de U10 , F et D sont difficiles à
appréhender, dans la réalité, de manière objective.
Chapitre1:
Généralité
S = S (σ, θ, x, y, t) correspond à la somme des termes source et termes puits, elle contribue à
la dissipation ou à la génération de densité d’action des vagues.
1.6.5. Paramètres physiques résolus par Swan :
Le modèle SWAN est capable de résoudre plusieurs paramètres physiques essentiels dans
la compréhension du comportement hydrodynamique de la zone modélisée. Parmi ces
paramètres (THAN, 2015):
La propagation à travers un espace géographique ;
La réfraction due à des variations spatiales du fond ou des courants ;
Le blocage ou réfraction par des courants de retour ;
La transmission à travers des obstacles, blocage ou réflexion à cause de ces obstacles ;
La diffraction ;
Les interactions houle-courant ;
Les interactions houle-houle ;
La génération de houle par le vent ;
La dissipation par moutonnement ;
La dissipation par déferlement due aux variations de profondeur ou aux courants ;
La dissipation par frottement sur le fond ;
1.6.6. Prévision des caractéristiques physiques des houles (Hs, Ts) :
La prédiction des états de mer par des méthodes théoriques représente une tache assez
difficile voire impossible, d’où l’utilisation des méthodes empiriques qui se fait à travers la
collecte des données d’observation sur terrain dont les donnes du vent représente une
information primordiale pour établir des abaques et des formules.
Il existe plusieurs méthodes empiriques dont la plus employée pour sa simplicité est la
méthodes SBM qui permet d'atteindre une précision moyenne de l'ordre de 20% sur la
hauteur Significative dans les deux tiers des cas (BOUGIS, 2003).
Méthode de Sverdrup-Munk-Bretschneider :
La méthode SMB est développée par H.U. Sverdrup et W.H. Munk en 1947 et amélioré
par Bretschneider en 1971, 1973, 1977 après l’analyse d’un grand nombre de données
nouvelles provenant de l'U.S. Coastal Engineering Center en 1970 et 1971.
Cette méthode permet d'évaluer la hauteur et la période significative (Hs, Ts) de la houle
en fonction de la vitesse moyenne du vent à dix mètres d'altitude U10 , de la longueur du
fetch F et de la durée de la tempête D. Les valeurs de U10 , F et D sont difficiles à
appréhender, dans la réalité, de manière objective.
