Chapitre I : Généralités
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4. La fréquence (Hertz) qui est l’inverse de la période des vagues, elle est déterminée par
la mesure du passage d’une série d’ondulations par seconde ;
5. La célérité (C, en mètre par seconde), Les vagues de longue période progressent plus
rapidement que celles de faible période (ces dernières peuvent disparaitre rapidement
après l’arrêt du vent).Ces caractéristiques dépondent de la vitesse du vent, de la durée
pendant laquelle il souffle et de l’étendue d’eau qu’il affecte. (voir fig. I.7)
FigureI.7 : grandeurs caractéristiques de la houle (Grasso F, 2009)
1.5.1.3 Energie de la houe
La houle renferme de l'énergie sous deux formes, l'énergie potentielle Ep nécessaire pour
déformer la surface de la mer et l'énergie cinétique Ec nécessaire pour communiquer aux
particules leur mouvement orbitaire (Migniot C, 1976).
……………………………(I.1)
Avec :
E : énergie totale de la houle
L : longueur d’onde
Ec : énergie cinétique
δ : masse volumique de l’eau de mer
Ep : énergie potentielle
g : accélération a la pesanteur.
H : profondeur de la mer au repos.
(Bonnefille, 1992)
1.5.1.4 Propagation des vagues de large à la côte
A l’approche de la côte (figure I.8), lorsque les vagues commencent à « sentir »le fond .elles
subissent des modifications qui affectent leurs caractéristiques. Selon la théorie linéaire de la
houle et lorsque la profondeur d’eau est supérieure à la moitié de la longueur d’onde, il y’a
une diminution rapide d’amplitudes des trajectoires orbitales circulaires fermés, donc :
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4. La fréquence (Hertz) qui est l’inverse de la période des vagues, elle est déterminée par
la mesure du passage d’une série d’ondulations par seconde ;
5. La célérité (C, en mètre par seconde), Les vagues de longue période progressent plus
rapidement que celles de faible période (ces dernières peuvent disparaitre rapidement
après l’arrêt du vent).Ces caractéristiques dépondent de la vitesse du vent, de la durée
pendant laquelle il souffle et de l’étendue d’eau qu’il affecte. (voir fig. I.7)
FigureI.7 : grandeurs caractéristiques de la houle (Grasso F, 2009)
1.5.1.3 Energie de la houe
La houle renferme de l'énergie sous deux formes, l'énergie potentielle Ep nécessaire pour
déformer la surface de la mer et l'énergie cinétique Ec nécessaire pour communiquer aux
particules leur mouvement orbitaire (Migniot C, 1976).
……………………………(I.1)
Avec :
E : énergie totale de la houle
L : longueur d’onde
Ec : énergie cinétique
δ : masse volumique de l’eau de mer
Ep : énergie potentielle
g : accélération a la pesanteur.
H : profondeur de la mer au repos.
(Bonnefille, 1992)
1.5.1.4 Propagation des vagues de large à la côte
A l’approche de la côte (figure I.8), lorsque les vagues commencent à « sentir »le fond .elles
subissent des modifications qui affectent leurs caractéristiques. Selon la théorie linéaire de la
houle et lorsque la profondeur d’eau est supérieure à la moitié de la longueur d’onde, il y’a
une diminution rapide d’amplitudes des trajectoires orbitales circulaires fermés, donc :
