Simulations Numériques par Olivier Antibi & Eric Valette

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Transcription de la présentation:

Simulations Numériques par Olivier Antibi & Eric Valette

Simulations Numériques Présentation de l ’étude Numérisation des données Prise en main avec Artemis Calage du modèle Influence du reef

Numérisation des données Bathymétrie Digitalisation de la carte Visualisation sous RUBENS Visualisation fichier Excel

Numérisation des données Marée et Houle Côte de mi-marée : 2,5 m Côte de basse marée : 0,5 m Houle On envisagera deux cas : T=7s et H=1m : Houle d ’été T=10s et H=2m : Houle d ’hiver

Prise en main d ’Artemis Présentation du code Agitation and Refraction with TElemac on a MId Slope Equation de Berkhoff

Prise en main d ’Artemis Fichier Cas Cas Test Maillage Bathymétrie Paramétrage général Fichier Cas Conditions initiales et aux limites

Prise en main d ’Artemis Fichier Princi.f Paramétrage Numérique Fichier Princi.f

Prise en main d ’Artemis Cas Test Incidence et coefficient de réflexion nul. Incidence Nord-Ouest et coefficient de réflexion nul.

Prise en main d ’Artemis Cas Test Incidence Nord-Ouest et coefficient de réflexion non nul.

Calage du modèle Maillage Critère du maillage Maillage

Calage du modèle Résultats Graphiques T=7s et H=1m.

Calage du modèle Résultats Graphiques T=10s et H=2m.

Influence du reef Définition Maillage

Influence du reef Définition Bathymétrie

Influence du reef Marée basse T=7s, H=1m

Influence du reef Marée basse T=10s, H=2m

Influence du reef Mi-marée Comparaison Surface libre T=10s, H=2m

Influence du reef Mi-marée Comparaison hauteur de houle T=10s, H=2m

Influence du reef Modification du profil - Mi-marée T=10s, H=2m

Simulations Numériques Synthèse