Chapitre II
Modélisation numérique du système hydro-sédimentaire du rivage de Khemisti
39
II.4.2.2.2 Courantologie (Hydrodynamic, HD) :
La houle d’Ouest engendre des courants de dérives littoraux (Figure n°20), la direction de ces
courants est de Nord-Est vers le Sud-Ouest du côté Ouest de l’abri de pêche et de direction
Sud-Ouest vers le Nord-Est du côté Est de l’abri de pêche, avec une intensité des courants
plus importante à l’Est qu’à l’Ouest, qui est de l’ordre de 0.5m/s pour le côté Est et de 0.2m/s
pour le côté Ouest.
Il est également à noter qu’un important champ de courant entre à l’intérieur de l’abri de
pêche, ce qui créer un courant tourbillonnaire dont l’intensité atteint les 0.2m/s.
Nous pouvons constater qu’un courant giratoire dans le sens des aiguilles d’une montre se
forme au large de la zone, l’eau est poussée du côté Ouest vers l’Est puis dévié à nouveau
vers l’Ouest.
II.4.2.2.3 Transport sédimentaire (Sand Transport, ST) :
La simulation du taux du transport des sédiments non cohésifs est représentée dans la figure
n°21. Les résultats de cette simulation montrent que le déplacement des sédiments suit le sens
et l’intensité des courants, d’où on a un flux sédimentaire important à proximité de
l’infrastructure, avec un déplacement du sédiment du Nord-Est vers le Sud-Ouest du côté
Ouest de l’abri de pêche et du Sud-Ouest vers le Nord-Est du côté Est de l’abri de pêche. Un
autre flux sédimentaire qui entre à l’intérieur de l’abri de pêche est enregistré, on constate
donc que les houles de direction Ouest (N270°) ont aussi un impact direct sur l’ensablement
de l’abri de pêche.
Les valeurs du flux sédimentaire au voisinage du rivage sont présentées comme suit :
En prenant les valeurs obtenues par le progiciel Mike, on constate que plus on s’éloigne de
l’abri de pêche vers l’Est on obtient un flux sédimentaire qui diminue de 504.58 à 78.84
m
3 /an/m, au niveau de la passe d’entrée de l’abri de pêche on enregistre un flux sédimentaire
Figure n° 20: Carte de répartition du champ des courants, MWD=270° ;
HS =2,67m ; T=8s. (Réalisée à l’aide du logiciel Mike21)
Modélisation numérique du système hydro-sédimentaire du rivage de Khemisti
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II.4.2.2.2 Courantologie (Hydrodynamic, HD) :
La houle d’Ouest engendre des courants de dérives littoraux (Figure n°20), la direction de ces
courants est de Nord-Est vers le Sud-Ouest du côté Ouest de l’abri de pêche et de direction
Sud-Ouest vers le Nord-Est du côté Est de l’abri de pêche, avec une intensité des courants
plus importante à l’Est qu’à l’Ouest, qui est de l’ordre de 0.5m/s pour le côté Est et de 0.2m/s
pour le côté Ouest.
Il est également à noter qu’un important champ de courant entre à l’intérieur de l’abri de
pêche, ce qui créer un courant tourbillonnaire dont l’intensité atteint les 0.2m/s.
Nous pouvons constater qu’un courant giratoire dans le sens des aiguilles d’une montre se
forme au large de la zone, l’eau est poussée du côté Ouest vers l’Est puis dévié à nouveau
vers l’Ouest.
II.4.2.2.3 Transport sédimentaire (Sand Transport, ST) :
La simulation du taux du transport des sédiments non cohésifs est représentée dans la figure
n°21. Les résultats de cette simulation montrent que le déplacement des sédiments suit le sens
et l’intensité des courants, d’où on a un flux sédimentaire important à proximité de
l’infrastructure, avec un déplacement du sédiment du Nord-Est vers le Sud-Ouest du côté
Ouest de l’abri de pêche et du Sud-Ouest vers le Nord-Est du côté Est de l’abri de pêche. Un
autre flux sédimentaire qui entre à l’intérieur de l’abri de pêche est enregistré, on constate
donc que les houles de direction Ouest (N270°) ont aussi un impact direct sur l’ensablement
de l’abri de pêche.
Les valeurs du flux sédimentaire au voisinage du rivage sont présentées comme suit :
En prenant les valeurs obtenues par le progiciel Mike, on constate que plus on s’éloigne de
l’abri de pêche vers l’Est on obtient un flux sédimentaire qui diminue de 504.58 à 78.84
m
3 /an/m, au niveau de la passe d’entrée de l’abri de pêche on enregistre un flux sédimentaire
Figure n° 20: Carte de répartition du champ des courants, MWD=270° ;
HS =2,67m ; T=8s. (Réalisée à l’aide du logiciel Mike21)
