Chapitre III : Résultats et discussion
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Où :
ρair : densité de l’air (1,21 kg/m
3 )
W : vitesse du vent en m/s 10
-3
CD : fonction de la vitesse du vent
g : accélération de la pesanteur (9,81 m/s² )
ρ : densité de l’eau de mer (eau à 12° = 1026 kg/m
3 )
h : profondeur de fermeture du profil en m, calculé par l’expression h = 2,28 He 68,5 (He²/gTe²)
où He et Te sont la hauteur et la période associée des vagues excédant seulement 12h par
année.
dx= fetch du centre de la dépression à la côte en m
Pour obtenir la valeur de surcote totale, il faut ensuite ajouter la surcote barométrique à la
surcote anémométrique.
Au phénomène de surcote s’ajoute l’effet des vagues déferlantes dans l’élévation du plan
d’eau à la côte.
Pour obtenir la valeur de surcote totale, il faut ensuite ajouter la surcote barométrique à la
surcote anémométrique. Au phénomène de surcote s’ajoute l’effet des vagues déferlantes dans
l’élévation du plan d’eau à la côte. La part de l’élévation du niveau d’eau à la côte induite par
l’action des vagues s’exprime à travers le phénomène de runup, dont l’amplitude verticale est
définie comme étant la différence entre le niveau maximum atteint par le jet de rive et le niveau
moyen de la mer observé sans agitation (Komar, 1998) (Fig III.54). Le runup est la somme de
deux phénomènes distincts : l’élévation liée à une accumulation d’eau entre la zone de déferlement
et la plage, appelée wave setup, et une série d’élévations maximales atteintes par le jet de rive
nommée swash runup (Komar, 1998).
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