CHAPITRE 1 : GENERALITES
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permet donc de compenser cet apport de masse en transportant les masses d’eau vers le large. La
Figure 1.8 montre une schématisation du courant de retour sur une plage homogène plane.
Figure 1.8 : Schématisation du courant de retour et de sa structure verticale sur une plage homogène dans la direction
parallèle à la cote (Castelle, 2004).
2.1.3.2 Le courant de dérive ou courant « longshore »
Dans le cas d’une plage plane et homogène dans la direction longshore, les houles obliques vont
générer un courant parallèle à la plage en déferlant. Ce courant est appelé courant de dérive, et
son intensité est maximale derrière le point de déferlement. La Figure 1.9 montre une
schématisation de ce courant.
Figure 1.9 : Schématisation de la structure du courant de dérive induit par une houle oblique au-dessus d’une plage plane et
homogène dans la direction parallèle à la cote.
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permet donc de compenser cet apport de masse en transportant les masses d’eau vers le large. La
Figure 1.8 montre une schématisation du courant de retour sur une plage homogène plane.
Figure 1.8 : Schématisation du courant de retour et de sa structure verticale sur une plage homogène dans la direction
parallèle à la cote (Castelle, 2004).
2.1.3.2 Le courant de dérive ou courant « longshore »
Dans le cas d’une plage plane et homogène dans la direction longshore, les houles obliques vont
générer un courant parallèle à la plage en déferlant. Ce courant est appelé courant de dérive, et
son intensité est maximale derrière le point de déferlement. La Figure 1.9 montre une
schématisation de ce courant.
Figure 1.9 : Schématisation de la structure du courant de dérive induit par une houle oblique au-dessus d’une plage plane et
homogène dans la direction parallèle à la cote.
