CHAPITRE II
Matériels et Méthodes
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R (x, y)=∑ 𝒓(𝒙, 𝒚)𝒊
𝒏
𝒓
… … … ….(12)
 R (x, y) : somme des vecteurs de la tendance.
 r (x, y) : Vecteur de la tendance.
 (x, y) : coordonnées du vecteur.
 n : Nombre de vecteurs de la tendance identifiée pour le site.
5ème étape : Filtration et importation et exportation des vecteurs voisins :
Enfin, une technique de filtrage semi quantitatif est utilisée pour enlever les vecteurs
considérés comme bruit dont la direction est éloignée de la direction générale du transport,
également, pour faire participer au transport les sites qui ne répondent pas à l’un des deux
cas (Cas 1, Cas 2) et ce, sur la base d'un voisinage relatif à une distance critique (Dcr)
inférieure à celle du départ.
Rav(x,y)=
𝟏
𝑲+𝟏
+[𝐫(𝐱, 𝐲)𝐢 + ∑ 𝐑𝐣
𝐤
𝟏
] ……….(13)
 Rj : vecteur après sommation vectorielle.
 K: nombre total des sites voisins.
 Le vecteur Rav est alors appelé le vecteur transport
.
 Limites du calcul des tendances de transport sédimentaire :
1. La pertinence du choix de la distance critique (Dcr). En effet, il faut bien choisir cette
distance.
2. Une grille non uniforme peut induire des erreurs dans la définition des directions des
vecteurs de transport en fonction du nombre de stations voisines comprises dans le cercle
de rayon Dcr (Le Roux, 1994).
 Les différentes étapes à suivre pour manipuler avec le modèle GSTA :
(Voir annexe 2)
II.3.4.
Etude du fonctionnement hydro-sédimentaire par le logiciel MIKE21 :
Le transport de sédiments non cohésifs (sables) dépend des mouvements d’eau générés soit
par les courants, soit par les vitesses orbitales liées à la houle, soit le plus souvent par une
combinaison de ces deux phénomènes. Le logiciel MIKE 21, développée par DHI, permet
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