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5.338<br />

- 60 ­<br />

le diamètre des grains D et leur densité relative 0' , qui<br />

en fa i t , dé te rm i ne 1eu r vites se de chu t e IN; en<br />

S<br />

particulier, on a pu constater que toutes les particules<br />

dont la taille dépasse l'épaisseur de la couche limite ont<br />

tendance à aller vers le large avec d'autant plus de<br />

vitesse que D est grand (et donc IN).<br />

Ces résul tats confirment bien les approches de IPPEN et<br />

EAGLESON sur la ligne neutre.<br />

Si 00 est le volume de matériaux déplacés vers la côte en<br />

l'absence de dépôt et 0 le volume déplacé avec un dépôt:<br />

a<br />

Or =0a - 00 o est> 0 s'il y déplacement vers la côte et < 0 si le<br />

r<br />

déplacement est vers le large.<br />

o dépend des caractéristiques de la houle (période T,<br />

r<br />

hauteur H, longueur d'onde L) du dépôt (1 argeur b,<br />

hauteur h, profondeur d) et du grain (diamètre D, densité<br />

relative o' par exemple. <strong>Le</strong>s figures 4.22 et 4.23<br />

illustrent les relations entre 0 et les groupements:<br />

r<br />

H2 U*<br />

WÎ: (Fi g. 4.22) et W (Fi g. 4.23)<br />

pour différentes densités et diamètres de grains.<br />

<strong>Le</strong>s essais montrent que l'évolution des dépôts obéit aux cas<br />

suivants:<br />

1. Si le dépôt est fait très au large, il y a dispersion<br />

autour de la zone sans dissymétrie importante.<br />

2. Si le dépôt est placé plus près du littoral, il se déplace<br />

vers la côte mais en fonction du diamètre D :<br />

o est grand; 1e matéri aux est peu mobil e, se dép 1ace<br />

toutefois vers la côte mais n'atteint pas la zone de<br />

déferlement.<br />

o est petit; la dispersion se fait à la fuis vers la<br />

côte, où il atteint la zone de déferlement) et vers<br />

le large.<br />

Ces deux points sont illustrés, par exemple par la<br />

relation :<br />

u*<br />

Qr = A + B w- (Fig. 4.23)

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