Chapitre III :
Etude hydro sédimentaire
37
III.2.3 Choix du secteur angulaire
Le secteur angulaire considéré correspond aux limites naturelles imposées, d’une part, par la
configuration géographique du site d’étude, et d’autre part, par le secteur d’intérêt des houles du
large.
Ainsi quatre (04) directions ont été retenues en tenant compte des tableaux de fréquence par
direction des houles au large ainsi que l’incidence de ces houles par rapport à la zone
d’étude(tableau n°3.1) :
- Une direction approximativement perpendiculaire à la côte pour mesurer les effets d’une
houle frontale (315°N)
- Deux directions de houle à incidence oblique (360N)
-
La direction de (45°N) qui est plus au moins énergétique peut atteindre notre zone
d’étude par réfraction.
III. 3 Modélisation numérique
Les modèles numériques reposent sur la description des phénomènes physiques à l’aide (De
systèmes) d’équations mathématiques. Celles-ci sont ensuite résolues numériquement, pour
chaque paramètre étudié, par un programme informatique. De nombreux modèles numériques
destinés à des applications hydrauliques comportent des équations de continuité et de
mouvement ou d’énergie
Les modèles de ce type simulent par exemple le mouvement de l’eau ou l’interaction entre l’eau
et les ouvrages hydrauliques.
Les estimations du transport sédimentaire doivent reposer sur des études analytiques prenant en
compte le régime des houles et des courants dans le secteur d’étude à long terme et comme étant
une donnée de base pour cette étude hydro sédimentaire, une carte bathymétrique demeure
indispensable (Benallou I., 2020).
Dans cette partie, le but principal est faire une simulation du climat hydro-sédimentaire au
niveau de notre zone d’étude, afin de mieux comprendre l’impact des événements extrêmes sur
le transport sédimentaire longitudinal.
Cette étude comporte 3 étapes importantes :
Etude hydro sédimentaire
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III.2.3 Choix du secteur angulaire
Le secteur angulaire considéré correspond aux limites naturelles imposées, d’une part, par la
configuration géographique du site d’étude, et d’autre part, par le secteur d’intérêt des houles du
large.
Ainsi quatre (04) directions ont été retenues en tenant compte des tableaux de fréquence par
direction des houles au large ainsi que l’incidence de ces houles par rapport à la zone
d’étude(tableau n°3.1) :
- Une direction approximativement perpendiculaire à la côte pour mesurer les effets d’une
houle frontale (315°N)
- Deux directions de houle à incidence oblique (360N)
-
La direction de (45°N) qui est plus au moins énergétique peut atteindre notre zone
d’étude par réfraction.
III. 3 Modélisation numérique
Les modèles numériques reposent sur la description des phénomènes physiques à l’aide (De
systèmes) d’équations mathématiques. Celles-ci sont ensuite résolues numériquement, pour
chaque paramètre étudié, par un programme informatique. De nombreux modèles numériques
destinés à des applications hydrauliques comportent des équations de continuité et de
mouvement ou d’énergie
Les modèles de ce type simulent par exemple le mouvement de l’eau ou l’interaction entre l’eau
et les ouvrages hydrauliques.
Les estimations du transport sédimentaire doivent reposer sur des études analytiques prenant en
compte le régime des houles et des courants dans le secteur d’étude à long terme et comme étant
une donnée de base pour cette étude hydro sédimentaire, une carte bathymétrique demeure
indispensable (Benallou I., 2020).
Dans cette partie, le but principal est faire une simulation du climat hydro-sédimentaire au
niveau de notre zone d’étude, afin de mieux comprendre l’impact des événements extrêmes sur
le transport sédimentaire longitudinal.
Cette étude comporte 3 étapes importantes :
