Chapitre III
Modélisation hydrodynamique
51
Figure III.12 : Champs de houles (Nord- Ouest) sur la Baie d’Alger
Figure III.13 : Champs de houles (Nord-Ouest) sur la zone de Lido
III.3.2. Champs de courants générés par la houle (Modèle HD)
Lorsqu'elle s'approche du rivage, la houle déferle et perd ainsi la majeure partie de son
énergie qui se dissipe lors du moutonnement des brisants ou par frottement des particules
d'eau. Cependant, une fraction de l'énergie demeure mécanique et transmet au fluide un
courant de masse. L’énergie de ce courant de houle se dissipe quant à elle par frottement
latéral et sur le fond.
Les figures ci-après (Figures III.14 – III.19) montrent les champs de courants induits par
les vagues calculées au moyen du modèle numérique MIKE21-HD pour les trois directions de
houles sélectionnées.
Modélisation hydrodynamique
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Figure III.12 : Champs de houles (Nord- Ouest) sur la Baie d’Alger
Figure III.13 : Champs de houles (Nord-Ouest) sur la zone de Lido
III.3.2. Champs de courants générés par la houle (Modèle HD)
Lorsqu'elle s'approche du rivage, la houle déferle et perd ainsi la majeure partie de son
énergie qui se dissipe lors du moutonnement des brisants ou par frottement des particules
d'eau. Cependant, une fraction de l'énergie demeure mécanique et transmet au fluide un
courant de masse. L’énergie de ce courant de houle se dissipe quant à elle par frottement
latéral et sur le fond.
Les figures ci-après (Figures III.14 – III.19) montrent les champs de courants induits par
les vagues calculées au moyen du modèle numérique MIKE21-HD pour les trois directions de
houles sélectionnées.
