ETUDE BATHYMETRIQUE ET HYDROSEDIMENTAIRE
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IV.1.2. Modèle HD :
Il est destiné à la simulation tridimensionnelle des écoulements. Il permet également de
calculer les courants littoraux en prenant en compte les contraintes de radiation dues à la
houle dans la zone de déferlement, ceci en résolvant les équations bidimensionnelles
classiques de Saint-Venant, sur maillage structuré ou non structuré.
Les principales applications des modèles HD concernent les études d’optimisation d'un
diffuseur sous-marin d'eaux usées, modélisation écologique et choix de site de mariculture,
conception et analyses des structures côtières et offshore, aménagement des ports en présence
de courants à l'entrée et ensablement, inondation des terres côtières et prévision des ondes de
tempêtes.
IV.1.3. Modèle ST :
Le modèle de transport de sédiment non-cohésif (sable) calcule le taux de transport de
sédiments sur le fond et en suspension sous l’action combinée des courants et des vagues.
Cependant, il offre deux formulations pour le calcul du transport sédimentaire : la
formulation de Bijker (courants seuls) et la formulation Sediment transport program (STP)
dans les conditions combinées de la houle et du courant. Les deux utilisent l’équation du
transport sédimentaire qui est calculée comme suit :
qtb qb qs
……(IV.1)
Où qtb représente la quantité totale de sédiments, qb la quantité de sédiments transportée par
charriage et qs la quantité de sédiments transportée par suspension (DHI, 2014).
La méthode STP traite les différences de phase de l’écoulement oscillatoire, la contrainte de
cisaillement au fond et la concentration sédimentaire en suspension. Dans cette optique le
choix d’une méthode de simulation via le modèle STPQ3D s’impose. Les principales
données utilisées (inputs) lors de la simulation sont : conditions des vagues issues du modèle
SW, bathymétrie, les caractéristiques des sédiments des fonds et les conditions des courants
issues du modèle HD.
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IV.1.2. Modèle HD :
Il est destiné à la simulation tridimensionnelle des écoulements. Il permet également de
calculer les courants littoraux en prenant en compte les contraintes de radiation dues à la
houle dans la zone de déferlement, ceci en résolvant les équations bidimensionnelles
classiques de Saint-Venant, sur maillage structuré ou non structuré.
Les principales applications des modèles HD concernent les études d’optimisation d'un
diffuseur sous-marin d'eaux usées, modélisation écologique et choix de site de mariculture,
conception et analyses des structures côtières et offshore, aménagement des ports en présence
de courants à l'entrée et ensablement, inondation des terres côtières et prévision des ondes de
tempêtes.
IV.1.3. Modèle ST :
Le modèle de transport de sédiment non-cohésif (sable) calcule le taux de transport de
sédiments sur le fond et en suspension sous l’action combinée des courants et des vagues.
Cependant, il offre deux formulations pour le calcul du transport sédimentaire : la
formulation de Bijker (courants seuls) et la formulation Sediment transport program (STP)
dans les conditions combinées de la houle et du courant. Les deux utilisent l’équation du
transport sédimentaire qui est calculée comme suit :
qtb qb qs
……(IV.1)
Où qtb représente la quantité totale de sédiments, qb la quantité de sédiments transportée par
charriage et qs la quantité de sédiments transportée par suspension (DHI, 2014).
La méthode STP traite les différences de phase de l’écoulement oscillatoire, la contrainte de
cisaillement au fond et la concentration sédimentaire en suspension. Dans cette optique le
choix d’une méthode de simulation via le modèle STPQ3D s’impose. Les principales
données utilisées (inputs) lors de la simulation sont : conditions des vagues issues du modèle
SW, bathymétrie, les caractéristiques des sédiments des fonds et les conditions des courants
issues du modèle HD.
