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Quelques idées sur l’impact du vent et des vagues sur la dynamique du plateau (Vincent Rossi, Thomas Meunier, Véronique Garçon, Yves Morel + discussions Fabrice Ardhuin + “com. vagues”)

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Page 1: Quelques idées sur limpact du vent et des vagues sur la dynamique du plateau (Vincent Rossi, Thomas Meunier, Véronique Garçon, Yves Morel + discussions

Quelques idées sur l’impact du vent et des vagues sur la dynamique du plateau

(Vincent Rossi, Thomas Meunier, Véronique Garçon, Yves Morel + discussions Fabrice

Ardhuin + “com. vagues”)

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Généralités

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3 EPIGRAM VENT 2009

Crues hivernales(10 et 14 Fev. 2004)

Modèle (SST)

Observation Sat

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4 EPIGRAM VENT 2009

Crues hivernales(10 et 14 Fev. 2004)

Modèle (SSS)

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5 EPIGRAM VENT 2009

Operations during MOUTON2007

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6 EPIGRAM VENT 2009

Density

Chl a

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7 EPIGRAM VENT 2009

U

V

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8 EPIGRAM VENT 2009

A « PV thinking » approach of upwelling dynamics

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9 EPIGRAM VENT 2009

PV = cstt => f h/Hrest+ geostrophy

=> « Kelvin » currents :

U = k Uk e y / Rk

At the coast V(y=0) = 0

=> U =

yx

=> Uk = k t

Upwelling development

Importance of barotropic mode (Ro ~ 500 km)

(y=0)

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10 EPIGRAM VENT 2009

O’Brien & Hurlburt (1972), Rossi et al (2009)

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11 EPIGRAM VENT 2009

"en lien avec la turbidité"

Thomas Meunier Vincent Rossi

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12 EPIGRAM VENT 2009

Transport et impact sur le courant alongshore

Ek

Ecoast = Ek ey/Re

=> Transport net vers côte

V = grad PVtrop = Ao t e

Jusqu’à équilibre avec frottement fond

y/Re

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13 EPIGRAM VENT 2009

Transport et impact sur le courant alongshore, mode barocline

EkEcoast = Ek e

y/Rd

=> Transport net vers côte

V = grad P

V = grad P

X

Vcline = min(Bo t, Vmax) e

Jusqu’à équilibre outcropping

y/Re

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14 EPIGRAM VENT 2009

Vtrop = Transp * f t/H

(<=> f U =g * grad zeta et int_0^t Transp = zeta * Rd) jusqu'à equil. Bottom fric

Vtrop(max) = (f Transp / Cd)

=> Umax ~ 0.25 m/s

OK SI TRANSPORT (FORCAGE) CONSTANT (SPATIALEMENT)

Transport, frottement et Vtrop limite

1/2

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15 EPIGRAM VENT 2009

Transport (forçage/tension/…) variable

Curl de tension => terme non conservatif mais peut être traité

= o ey/L

Vtrop = f Transp t / H * ( e + 1/ ((R/L) - 1)( e - e )

Jusqu’à équilibre avec frottement fond

y/Ly/L y/R2

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16 EPIGRAM VENT 2009

Conjonctures sur l’effet des vagues

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17 EPIGRAM VENT 2009

La station BESSète

Station météo

Bouée Datawell

ADCP BESSète

Yann Lerrede (epigram2009)

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18 EPIGRAM VENT 2009

12/02 16/02 20/02 24/02 28/02 04/03 08/03 12/03 16/03 20/03 24/03 28/03

0

5

heig

ht (

m)

significant wave height

bouee adcp

12/02 16/02 20/02 24/02 28/02 04/03 08/03 12/03 16/03 20/03 24/03 28/03

direction du vent taille des traits proportionelle à la direction nord vers le haut

Nord15 m/s

Ouest

Nord

Sud

Ventà Sète

Série temporelle de données mesurées entre le 12 février et le 25 mars 2007. (a)Vents à la station météorologique de Sète(b) Hauteur significative de la houle mesurée à la station BESSète, (c) Courants mesurés à la station BESSète.

Série temporelle de données mesurées entre le 12 février et le 25 mars 2007. (a)Vents à la station météorologique de Sète(b) Hauteur significative de la houle mesurée à la station BESSète, (c) Courants mesurés à la station BESSète.

Période Janvier-Mars 2007

Yann Lerrede (epigram2009)

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19 EPIGRAM VENT 2009

12/02 16/02 20/02 24/02 28/02 04/03 08/03 12/03 16/03 20/03 24/03 28/03

0

5

height (m

)

significant wave height

bouee adcp

Vent SE

19

Mesures Modélisation

Série temporelle de données mesurées entre le 12 février et le 25 mars 2007. (a)Vents à la station météorologique de Sète, (b) Hauteur significative de la houle mesurée à la station BESSète, (c) Courants mesurés à la station BESSète.

Courants simulés à la station BESSète entre le 12 février et le 25 mars 2007 par le modèle Symphonie.

Tempête du 18 février 2007Yann Lerrede (epigram2009)

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20 EPIGRAM VENT 2009

Profils verticaux de vitesses observées et simulées le 18

février 2007

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 00

10

20

30

40

50

60

Dis

tanc

e au

des

sus

du f

ond

(m)

Vitesse(m/s)

uobs

vobs

usim

vsim

Impacts sur les transports sédimentaires

pendant les tempêtes

Impacts sur les transports sédimentaires

pendant les tempêtes

Vents de Sud-Est modérés

(localement 10 à 15 m/s)

Vents de Sud-Est modérés

(localement 10 à 15 m/s)

Très forts courants mesurés sur le plateau

||U|| > 0,8 m/s

Très forts courants mesurés sur le plateau

||U|| > 0,8 m/s

Courants simulés sous-estimés (< 0,5

m/s)

Courants simulés sous-estimés (< 0,5

m/s)

Ajouter les effets de la houle dans le

modèle ?

Houle forte ( Hs> 5m)

Houle forte ( Hs> 5m)

Yann Lerrede (epigram2009)

Manque Vtrop~ 0.3 m/s

Transp ~ 2 m^2/s

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21 EPIGRAM VENT 2009

Transport de Stokes (dû aux vagues)

Transport systématiquement « positif »(vers côte) downwelling

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22 EPIGRAM VENT 2009

Problème :En milieu tournant Stokes driftest compensé

Hasselman (1970/1971)Xu & Bowen (JPO 1994)

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23 EPIGRAM VENT 2009

Effet visqueux sur les vagues casse la compensation

Longuet Higgins (1972)Xu & Bowen (JPO 1994)

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24 EPIGRAM VENT 2009

Nu = 10^-4 m^2/sMu = 10^-6 m^2/s

Transport total (barotrope)

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25 EPIGRAM VENT 2009

Nu = 0.01m^2/sMu = 0.01m^2/s

Transport total (barotrope)

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26 EPIGRAM VENT 2009

=> Umax ~ 0.25 m/s

= 2 m^2/s si coeff. réducteur (compensation+viscosité) ~ 0.15

Conclusion

IMPACT DES VAGUES SIGNIFICATIF SUR FRANGE COTIERE DE PLUSIEURS KM (SI TRANSPORT BAROTROPE SUFFISANT)