Chapitre III :
Etude hydro sédimentaire
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 Shoaling et réfraction.
 Dissipation de l’énergie après déferlement et friction du fond.
 Réflexion et diffraction près des structures.
 Interaction vague-vague.
 Interaction courant-vague.
Les mesures in situ des vagues et leur modélisation physique sont extrêmement difficiles,
onéreuses et lentes. Les houlographes sont souvent loin des sites des projets et les instruments de
télédétection ne fournissent pas systématiquement les données de vagues, près des côtes, à la
résolution désirée. Et il n’y a pas d’instrument de collecte de données qui peut prévoir l’état de la
mer, donc les informations recherchées, concernant la prévision, peuvent être obtenues à l’aide
des techniques de modélisation mathématique fiable (Demirbilek et Pahang, 1998). La
propagation de la houle entre le large et la côte, étudiée avec le modèle numérique SWAN
(SimulatingWavesNearshore), développé par l’université de DELFT, est basée sur les données
bathymétriques obtenues des cartes nautiques du SHOM ainsi qu’à la bathymétrie réalisée sur
terrain
III.1 Principe de calcul de la réfraction de la houle
Connaissant la climatologie au large, il est possible d’établir une statistique de la houle au large.
Cette statistique est ensuite propagée vers la côte en utilisant des fonctions de transfert calculées
suivant la bathymétrie représentée suffisamment au large, dans les fonds où les houles ne sont
pas réfractées. Le coefficient de réfraction est défini de la manière suivante :
Kr = 𝐻𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 / 𝐻𝑠𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒
Les calculs de la réfraction de la houle entre le large et la côte sont effectués par le modèle
numérique SWAN pour différentes conditions de houle au large (hauteur, période et direction).
Le logiciel modélise la propagation de la houle en prenant notamment en compte les
phénomènes de :
 Réfraction, sur les fonds et autour des ouvrages ;
 Frottement sur le fond ;
 Déferlement.
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