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- 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)