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Chapitre IV
Modélisation hydrodynamique
Module ST
Données
d’entrées
(Input Data)
Table
Sédimentaire
Données de sortie HD
(HD Output Data)
Modèle de transport sédimentaire (ST)
Données de sortie
(Output Data)
Evolution Spatio-temporelle du transport sédimentaire
Données de sortie
(Output Data)
Elévation du niveau marin
Interaction courants Houles-Vents
Données de sortie
(Output Data)
Champs des tenseurs de
radiations
Paramètres des Houles
(Hs,Tp…)
Module HD
Données
d’entrées
(Input Data)
Bathymétrie
Vent (Vitesse et
Direction)
Données de sortie
SW
(SW Output Data)
Modèle Hydrodynamique (HD)
Données
d’entrées
(Input Data)
Module SW
Bathymétrie
H des houles au
large
Vent (Vitesse et
Direction)
Modèle de réfraction de la houle (SW)
Figure 4.2 : l’approche méthodologique adoptée pour de la modélisation
intégrée du transport de sédiments non cohésifs (Azzi, Boukert 2017).
Chapitre IV
Modélisation hydrodynamique
Module ST
Données
d’entrées
(Input Data)
Table
Sédimentaire
Données de sortie HD
(HD Output Data)
Modèle de transport sédimentaire (ST)
Données de sortie
(Output Data)
Evolution Spatio-temporelle du transport sédimentaire
Données de sortie
(Output Data)
Elévation du niveau marin
Interaction courants Houles-Vents
Données de sortie
(Output Data)
Champs des tenseurs de
radiations
Paramètres des Houles
(Hs,Tp…)
Module HD
Données
d’entrées
(Input Data)
Bathymétrie
Vent (Vitesse et
Direction)
Données de sortie
SW
(SW Output Data)
Modèle Hydrodynamique (HD)
Données
d’entrées
(Input Data)
Module SW
Bathymétrie
H des houles au
large
Vent (Vitesse et
Direction)
Modèle de réfraction de la houle (SW)
Figure 4.2 : l’approche méthodologique adoptée pour de la modélisation
intégrée du transport de sédiments non cohésifs (Azzi, Boukert 2017).
