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Préface - IMO

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Troisième Forum R&D La lutte en mer contre les pollutions par hydrocarbures lourds et visqueux – Session I<br />

où, k est un indice des constituants des marées, ω k est la vitesse angulaire de k -th constituants de<br />

marée, A uk et A vk sont respectivement les amplitudes de la vitesse des courants vers l'est et vers le<br />

nord, φ uk et φ vk sont respectivement des phases de vitesse des courants vers l’est et vers le nord. Le t r<br />

est le temps réel de prédiction, f k (t r ) et u k (t r ) sont respectivement les facteurs nodaux d’amplitude et<br />

de phase et V k (t r ) est la phase neutre de marée à Greenwich (Schreman, 1958; Foreman, 1978). Dans<br />

cette étude, les données astronomiques f k , u k et K de chacun des constituants de marée furent<br />

calculées à partir du 1 er janvier 1990. L’illustration 2 montre un exemple du mouvement de marée<br />

prévu dans la région sud de la Corée. Cette prévision repose sur la méthode susmentionnée.<br />

Courants dus au vent en temps réel<br />

Aux mouvements de marée déterminants s’associent en outre les courants dus au vent qui varie<br />

dans le temps et ceux-ci jouent un rôle important en zone côtière. En raison de la complexité de la<br />

géométrie côtière et de la topographie du fond, la réaction des courants mus par le vent diffère de<br />

place en place. Afin de prédire les courants dus au vent, il est nécessaire de définir la réaction<br />

impulsive des courants selon l’historique récent des vents à tous les endroits voulus.<br />

Dans la présente étude, nous avons prévu les courants mus par le vent à l’aide du coefficient<br />

central des fonctions de réaction entre les vents et les courants mus par le vent, selon le modèle de<br />

réaction impulsive des courants dus au vent d’après l’historique récent des vents. La variation des<br />

vents dans le modèle des courants fut estimée en utilisant les données des vents observés pendant un<br />

an dans la zone côtière spécifique. Le centre de la réaction entre les courants mus par le vent et les<br />

vents fut estimé à l’aide d’une relation entre le vent estimé W ( x,<br />

y,<br />

t)<br />

et calculé WDC ( x,<br />

y,<br />

t)<br />

,<br />

exprimé par l’équation suivante :<br />

∫ ∞ −∞<br />

WDC ( x,<br />

y,<br />

t)<br />

= h(<br />

x,<br />

y,<br />

u)<br />

W ( x,<br />

y,<br />

t − u)<br />

du<br />

(6)<br />

où le centre de réaction h ( x,<br />

y,<br />

u)<br />

est une fonction pondérée équivalente au décalage du temps<br />

écoulé. Le coefficient fut estimé à chaque point du quadrillage établi pour la zone étudiée et les<br />

résultats furent ensuite incorporés à la base de données de prédiction du courant mû par le vent en<br />

temps réel. L’illustration 3 idéalise le modèle de circonvolution afin de prédire les courants mus par le<br />

vent en utilisant le centre de réaction. Munk et Cartwright (1966) ont étudié la représentation de la<br />

réaction d’une marée océanique à chaque endroit selon la force d’attraction astronomique et l’ont<br />

appliquée à la prédiction des marées. L’illustration 4 est un exemple de la prédiction de courants mus<br />

par le vent dans le sud de la Corée en utilisant la technique susmentionnée.<br />

Courants quasi-stables<br />

Dans la présente étude, la prévision des courants stables reposa sur la valeur moyenne des<br />

données d’observation enregistrées précédemment dans les mers bordant la Corée.<br />

L’effet des vents sur la surface de la mer<br />

Lorsqu’un accident se produit en mer, il n’est pas facile d’observer les vents à l’endroit de<br />

l’accident afin de prédire le comportement du pétrole déversé. En général, le vent soufflant à la<br />

surface de l’eau peut être formulé à l’aide de données enregistrées dans les stations météorologiques<br />

des zones côtières ou non, comme suit :<br />

W<br />

= W r<br />

(7)<br />

os cs<br />

×<br />

od<br />

= W cd<br />

W +θ<br />

(8)<br />

où W<br />

os<br />

et W cs<br />

× r sont respectivement la vitesse et la direction du vent sur la surface de l’eau,<br />

W<br />

cs<br />

et W<br />

cd<br />

sont les mêmes données pour les vents sur la terre en zone côtière.<br />

Le r est le taux de vitesse entre W<br />

os<br />

et W<br />

cs<br />

et θ est la différence de direction entre les vents en<br />

mer et les vents côtiers et de terre.<br />

Nous avons calculé les coefficients r et θ en utilisant les données sur les vents de terre récoltées<br />

deux fois par jour entre 1978 et 1995 par des stations météorologiques de la zone côtière coréenne.<br />

Ici, le vent à la surface de l’eau par rapport au vent de terre est estimé par zone barométrique à l’aide<br />

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