Liste des figures
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Figure III.19 : Profil de la vitesse de la crue de l’oued Soummam en fonction du temps.
Figure III.20 : Carte de la crue de l’oued Soummam realisée par HEC RAS.
Figure III.21 : Résultats de la simulation de la crue d’Oued Soummam dans la zone 01.
Figure III.22 : Résultats de la simulation de la crue d’Oued Soummam dans la zone 02.
Figure III.23 : Résultats de la simulation de la crue d’Oued Soummam dans la zone 03.
Figure III.24 : Interface du Global Mapper.
Figure III.25 : Méthodologie suivie pour l’étude de l’élévation du niveau de la mer.
Figure III.26 : Carte de vulnérabilité de l’élévation du niveau de la mer de la baie de Béjaia .
Figure IV.1 : la méthodologie suivie pour la création de la carte bathymétrique de la baie de
Béjaia 2018.
Figure IV.2 : Carte bathymétrique en 2D et 3D de la baie de Béjaia.
Figure IV.3 : Carte bathymétrique de la baie de Béjaia .
Figure IV.4 : Carte bathymétrique de la baie de Béjaia.
Figure IV.5 : Carte des profils bathymétriques de la baie de Béjaia réalisé par ArcGis.
Figure IV.6 : Profil bathymétrique 01 en 2D.
Figure IV.7 : Profil bathymétrique 01 en 3D.
Figure IV.8. : Matériels utilisés.
Figure IV.9 : Méthodologie de travail de l'étude sédimentologique.
Figure IV.10 : Interface Excel (Gradistat).
Figure IV.11 : Courbes cumulatives de l’échantillon S1.
Figure IV.12 : diagramme de Folk de l’échantillon S1.
Figure IV.13 : Carte de la distribution des pélites au niveau de la baie de Bejaia.
Figure IV.14 : carte de distribution du grain moyen dans la baie de Béjaia.
Figure IV.15 : Répartition de l’indice Sk dans la baie de Bejaia.
Figure IV.16 : Relation entre les coefficients d’asymétrie et le diamètre moyen.
Figure IV.17 : Carte de la distribution du tri de la baie de Bejaia.
Figure IV.18 : Relation entre l’indice de classement et le diamètre moyen de la baie de Béjaia
(partie marine) .
Figure IV.19 : Méthodologie suivie.
Figure IV.20 : les hauteurs significatives avec les directions dominantes dans la baie de Béjaia
Aoudj & al (2018).
Figure IV.21 : Champs des houles dans la baie de Béjaia (H = 4.99m ; Tp = 9s ; Dir= 360°N).
Figure IV.22 : Champ des houles dans la baie de Béjaia (H= 3.77m ;Tp = 9s ;Dir = 45°N).
Figure IV.23 : Champ des houles dans la baie de Béjaia (H= 6m ; Tp = 9s ; Dir = 315°N).
Figure IV.24 : Rose des vents de la station de l’aéroport de Béjaia.du 20-avril-2018.
Figure IV.25 : Champs des courants dans la baie de Béjaia (H= 4.99m ; Tp = 9s ; Dir = 360°N).
Figure IV.26 : Champs des courants dans la baie de Béjaia (H= 3.77m ; Tp = 9s ; Dir = 45°N).
Figure IV.27 : Champs des courants de retours dans la baie de Béjaia (H= 3.77m ; Tp = 9s ;
Dir 45°N).
Figure IV.28 : Champs des courants de retours dans la baie de Béjaia (H= 6m ; Tp = 9s ; Dir =
315°N).
Figure IV.29 : Champs des courants de retours dans la baie de Béjaia (côté Ouest) (H= 6m ;
Tp = 9s ; Dir = 315°N).
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Figure III.19 : Profil de la vitesse de la crue de l’oued Soummam en fonction du temps.
Figure III.20 : Carte de la crue de l’oued Soummam realisée par HEC RAS.
Figure III.21 : Résultats de la simulation de la crue d’Oued Soummam dans la zone 01.
Figure III.22 : Résultats de la simulation de la crue d’Oued Soummam dans la zone 02.
Figure III.23 : Résultats de la simulation de la crue d’Oued Soummam dans la zone 03.
Figure III.24 : Interface du Global Mapper.
Figure III.25 : Méthodologie suivie pour l’étude de l’élévation du niveau de la mer.
Figure III.26 : Carte de vulnérabilité de l’élévation du niveau de la mer de la baie de Béjaia .
Figure IV.1 : la méthodologie suivie pour la création de la carte bathymétrique de la baie de
Béjaia 2018.
Figure IV.2 : Carte bathymétrique en 2D et 3D de la baie de Béjaia.
Figure IV.3 : Carte bathymétrique de la baie de Béjaia .
Figure IV.4 : Carte bathymétrique de la baie de Béjaia.
Figure IV.5 : Carte des profils bathymétriques de la baie de Béjaia réalisé par ArcGis.
Figure IV.6 : Profil bathymétrique 01 en 2D.
Figure IV.7 : Profil bathymétrique 01 en 3D.
Figure IV.8. : Matériels utilisés.
Figure IV.9 : Méthodologie de travail de l'étude sédimentologique.
Figure IV.10 : Interface Excel (Gradistat).
Figure IV.11 : Courbes cumulatives de l’échantillon S1.
Figure IV.12 : diagramme de Folk de l’échantillon S1.
Figure IV.13 : Carte de la distribution des pélites au niveau de la baie de Bejaia.
Figure IV.14 : carte de distribution du grain moyen dans la baie de Béjaia.
Figure IV.15 : Répartition de l’indice Sk dans la baie de Bejaia.
Figure IV.16 : Relation entre les coefficients d’asymétrie et le diamètre moyen.
Figure IV.17 : Carte de la distribution du tri de la baie de Bejaia.
Figure IV.18 : Relation entre l’indice de classement et le diamètre moyen de la baie de Béjaia
(partie marine) .
Figure IV.19 : Méthodologie suivie.
Figure IV.20 : les hauteurs significatives avec les directions dominantes dans la baie de Béjaia
Aoudj & al (2018).
Figure IV.21 : Champs des houles dans la baie de Béjaia (H = 4.99m ; Tp = 9s ; Dir= 360°N).
Figure IV.22 : Champ des houles dans la baie de Béjaia (H= 3.77m ;Tp = 9s ;Dir = 45°N).
Figure IV.23 : Champ des houles dans la baie de Béjaia (H= 6m ; Tp = 9s ; Dir = 315°N).
Figure IV.24 : Rose des vents de la station de l’aéroport de Béjaia.du 20-avril-2018.
Figure IV.25 : Champs des courants dans la baie de Béjaia (H= 4.99m ; Tp = 9s ; Dir = 360°N).
Figure IV.26 : Champs des courants dans la baie de Béjaia (H= 3.77m ; Tp = 9s ; Dir = 45°N).
Figure IV.27 : Champs des courants de retours dans la baie de Béjaia (H= 3.77m ; Tp = 9s ;
Dir 45°N).
Figure IV.28 : Champs des courants de retours dans la baie de Béjaia (H= 6m ; Tp = 9s ; Dir =
315°N).
Figure IV.29 : Champs des courants de retours dans la baie de Béjaia (côté Ouest) (H= 6m ;
Tp = 9s ; Dir = 315°N).
