Chapitre III : Modélisation de l’hydrodynamique sédimentaire
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La moyenne des deuxièmes plus fréquentes houles enregistrées et qui représente une hauteur
de 3.31 m et de direction Ouest (3) et qui représente 17.38 % des houles.
1.6. Résultats simulation hydro sédimentaire
1.6.1. Configuration du module SW :
Afin de simuler la propagation de la houle du large vers la cote, l’équation choisie est la
formule directionnelle dans le domaine spectral et la formule quasi-stationnaire dans le
domaine temporel. L’algorithme d’itération Newton-Raphson avec les valeurs par défaut a été
utilisé.
1.6.2. Données d’entrée et calibration :
Plusieurs types de données sont nécessaires pour cette étude. Celles-ci seront insérées en
entrée du modèle de MIKE 21 Spectral Waves FM . Les différentes données utilisées sont
mentionnées ci-dessous :
Bathymétrie ;
Des Directions des houles dominantes ; ici on la direction Nord, Nord Est et Nord
Ouest.
Des données sur le vent on a choisi des valeurs constantes ; une vitesse de 6m/s et une
direction a 45°.
La procédure de calibration est ensuite exposée. On a choisi le déferlement et le frottement du
fond comme paramètres de calibration. Le déferlement est spécifié en utilisant un gamma
constant γ= 0.8. Le frottement du fond marin est spécifié en utilisant la rugosité de Nikuradse
(kN en mètre) égale à 0.04, les deux paramètres sont déterminés par défaut.
Pour calibrer le modèle hydrodynamique, deux facteurs ont été pris en compte. Ils sont la
viscosité et la rugosité du fond. La constante de Smagorinsky varie de 0,24 à 0,9 (DHI, 2014).
Le nombre de Manning est de 24 à 35 (mètre un tiers par212 seconde). L’estimation qu’on l’a
choisi pour les deux paramètres, était par défaut 0.8 et 32 respectivement.
Après avoir introduit la bathymétrie et la données d’entrées et définir les conditions limites, la
simulation a été lancé. La durée d'un effort de simulation varie danns le temps, selon la
complexité des objectifs, des processus impliqués et de leur saisonnalité.
Les données sortantes sélectionnées qui représentent le climat de houle à la côte sont les
suivantes (tableau III.1) :
Tableau III.1 : Sortants du modèle SW
Name
Symbol
unite
Hauteur Significative
H m0
mètre
Période pique
Tp
seconde
Direction moyenne
MWD
degrés
Ecart-type
DSD
degrés
Contraintes de radiation
S xx , S xy , S xy
m 3 /s 2
Propagation des houles de direction Nord-Est (45°)
Les houles 45°N sont très fréquentes, elles apparaissent surtout lors des tempêtes
printanière, elles arrivent avec une obliquité de 20 à 40° par rapport au rivage, en engendrant
des courants de dérive parallèles à la cote et des courants de retours dans le sens opposé. Les
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La moyenne des deuxièmes plus fréquentes houles enregistrées et qui représente une hauteur
de 3.31 m et de direction Ouest (3) et qui représente 17.38 % des houles.
1.6. Résultats simulation hydro sédimentaire
1.6.1. Configuration du module SW :
Afin de simuler la propagation de la houle du large vers la cote, l’équation choisie est la
formule directionnelle dans le domaine spectral et la formule quasi-stationnaire dans le
domaine temporel. L’algorithme d’itération Newton-Raphson avec les valeurs par défaut a été
utilisé.
1.6.2. Données d’entrée et calibration :
Plusieurs types de données sont nécessaires pour cette étude. Celles-ci seront insérées en
entrée du modèle de MIKE 21 Spectral Waves FM . Les différentes données utilisées sont
mentionnées ci-dessous :
Bathymétrie ;
Des Directions des houles dominantes ; ici on la direction Nord, Nord Est et Nord
Ouest.
Des données sur le vent on a choisi des valeurs constantes ; une vitesse de 6m/s et une
direction a 45°.
La procédure de calibration est ensuite exposée. On a choisi le déferlement et le frottement du
fond comme paramètres de calibration. Le déferlement est spécifié en utilisant un gamma
constant γ= 0.8. Le frottement du fond marin est spécifié en utilisant la rugosité de Nikuradse
(kN en mètre) égale à 0.04, les deux paramètres sont déterminés par défaut.
Pour calibrer le modèle hydrodynamique, deux facteurs ont été pris en compte. Ils sont la
viscosité et la rugosité du fond. La constante de Smagorinsky varie de 0,24 à 0,9 (DHI, 2014).
Le nombre de Manning est de 24 à 35 (mètre un tiers par212 seconde). L’estimation qu’on l’a
choisi pour les deux paramètres, était par défaut 0.8 et 32 respectivement.
Après avoir introduit la bathymétrie et la données d’entrées et définir les conditions limites, la
simulation a été lancé. La durée d'un effort de simulation varie danns le temps, selon la
complexité des objectifs, des processus impliqués et de leur saisonnalité.
Les données sortantes sélectionnées qui représentent le climat de houle à la côte sont les
suivantes (tableau III.1) :
Tableau III.1 : Sortants du modèle SW
Name
Symbol
unite
Hauteur Significative
H m0
mètre
Période pique
Tp
seconde
Direction moyenne
MWD
degrés
Ecart-type
DSD
degrés
Contraintes de radiation
S xx , S xy , S xy
m 3 /s 2
Propagation des houles de direction Nord-Est (45°)
Les houles 45°N sont très fréquentes, elles apparaissent surtout lors des tempêtes
printanière, elles arrivent avec une obliquité de 20 à 40° par rapport au rivage, en engendrant
des courants de dérive parallèles à la cote et des courants de retours dans le sens opposé. Les
