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D. .. , A droite : temps d'équilibre des rides et des dunes par rapport à ? ?c . Les symboles pleins correspondent aux rides et les symboles creux aux dunes, p.27

, Type de structures sédimentaires en fonction de la contrainte au fond et de la limitation du disponible

. Tuijnder, Respectivement : Hauteur et longueur d'onde relative des dunes en fonction de l'épaisseur relative du disponible, 2009.

, Droite : double fond PVC dans le canal, 5 Gauche : photo de la cale de calibration du système bathymétrique. Droite : Système bathymétrique composé d'une caméra et d'une diode laser respectivement placées dans des compartiments étanches, vol.34, p.38

, Appareil photo D300S en position latérale

, 39 2.8 Gauche : Schéma des 2 transducteurs ADCP. La èche représente le sens de l'écoulement. Droite : Photo des 2 transducteurs ADCP, Schéma des trappes situées à l'aval du canal d'expérience, p.40

, 41 2.10 Évolution des prols de vitesse moyens au centre du canal en fonction de la distance par rapport au nid d'abeille (d = 25cm et U = 0, 45m/s). La ligne en pointillé représente le meilleur ajustement de la partie, Schéma du canal en vue de dessus montrant la position des prols de vitesses indexés de A à P, p.42

, Prols de vitesse sur 3 transects le long du canal en x = 2, 5m, x = 4, 5m et x = 6, 5m réalisés avec d = 25cm et U = 0, 5m/s, p.42

, Les prols 1 et 2 sont obtenus en l'absence du nid d'abeille. Le prol 3 est obtenu en présence du nid d'abeille. La ligne noire en pointillée correspond au meilleur ajustement de la partie logarithmique du prol (méthode des moindres carrés), Prols de vitesse en x = 6, 5m avec U = 0, 4m/s et d = 0, 2m

. .. , Prols de vitesse en x = 6, 5m (point I) pour trois vitesses d'écoule-ment. La ligne noire correspond au meilleur ajustement de la partie logarithmique du prol (méthode des moindres carrés), p.44

, Morphogranulomètre laser. a) Morphogranulomètre laser et l'erlenmeyer contenant le mélange initial. b) Cellule de mesure + pompe

. .. Système-photographique, 46 2.16 a) Exemple d'un panorama initial. Le fond immobile apparaît en noir. b) Position des crêtes des structures après post, p.47

, 48 2.18 a) Bathymétrie après calibration ; b) Position des crêtes des structures sédimentaires ; c) Histogramme des probabilités de présence des hauteurs ; d) Histogramme des probabilités de présence des longueurs d'onde

, Schéma des méthodes de mesures utilisées pour les calculs des hauteurs et des longueurs d'onde

, Évolution de la longueur d'onde relative des rides en fonction de l'épaisseur initiale relative de la couche sédimentaire, p.77

, Les traits en pointillés représentent la valeur moyenne du transport sédimentaire dimensionnel à l'équilibre pour chacun des deux tests, Evolution temporelle du transport sédimentaire dimensionnel pour ? = 0, 5cm et ? = 5, 5cm pour le set M1

, Vitesse de migration dimensionnelle à l'équilibre en fonction du disponible sédimentaire

, Schéma des diérentes congurations de mobilité du fond sédimen-taire observées lors des diérents seuils

, 2 Photos des diérents sables considérés pour l'étude des seuils de mise en mouvement

, Courbes granulométriques pour les 4 sables considérés : S 119, vol.328

, Les 3 types de verres rugueux utilisés : a) Dépoli ; b) Granité ; c) Imprimé 77

, Caméra haute résolution Basler Ace2040-180km et les spots d'éclai-rage positionnés latéralement par rapport à la veine d'essai pour la détection des seuils de mise en mouvement

, Schéma des épaisseurs sableuses et de leurs mesures utilisées lors

, Les deux phases d'accélération considérées lors des expériences, p.118

. .. , 120 5.10 Nombre de termes non nuls des matrices D m en fonction de m. La ligne pointillée rouge correspond à la moyenne mobile sur ±10m, Valeur maximale des coecients de D m en fonction de m, p.121

, La ligne horizontale continue correspond à un taux de décorrélation de 20%. Les lignes en pointillés gris correspondent à un taux de décorrélation de 15 et 25% respectivement. La ligne en pointillés rouges correspond au meilleur ajustement linéaire de la zone de décroissance du taux de corrélation, vol.122

, Images prises lors des tests réalisés avec le sable S 353/0,39 pour une épaisseur de ? = 10mm avec les rugosités suivantes au fond : a) dépoli ; b) granité 4mm ; c) imprimé 77

. .. , Exemple de détermination du seuil A à partir du taux de corrélation en fonction du débit dans le canal, p.124

, Débit seuil en fonction de l'épaisseur sédimentaire initiale pour les quatre sables avec la méthode 2 pour le seuil B

, Débit seuil en fonction de l'épaisseur sédimentaire (? ? 1mm) initiale pour les quatre sables avec la méthode 2

, Débit seuil en fonction de l'épaisseur sédimentaire pour les deux mé-thodes

, Nombre de Shields critique obtenu pour les seuils A et B en fonction de l'épaisseur sédimentaire initiale. a) Tests réalisés avec le sable S 119

, = 10mm) avec la phase d'accélération a2 ; c) Tests réalisés avec le sable S 358 ; d) Tests réalisés avec le sable S 353/0,39 . Le trait continu noir représente la valeur moyenne dans chacun des cas. Les traits en pointillés correspondent aux écarts types calculés à partir des résultats des 4 tests identiques eectués dans chacun, Tests réalisés avec le sable S 328 -les triangles représentent les tests réalisés, vol.328

, Liste des tableaux

, Classication des sables selon leur taille (Wentworth 1922 [112]). . . . 9 1.2 Coecients en fonction des auteurs pour l'équation 1.28, p.20

. .. , 56 3.2 Conditions des tests. Paramètres dimensionnels et adimensionnels, Caractéristiques des sables utilisés pour les tests

, Coecients obtenus pour les lois puissance et exponentielle en fonction du disponible

, Résultats obtenus expérimentalement pour la longueur d'onde des rides à l'équilibre en disponible inni comparés avec trois formulations de la littérature

, Résultats obtenus expérimentalement pour la hauteur des dunes à l'équilibre en disponible inni comparés avec deux formulations de la littérature

, Caractéristiques des sables utilisés pour les tests de seuil de mise en mouvement

, Rappel des rugosités des verres : microrugosité pour le dépoli, 0,4mm pour le granité 4mm et 1,7mm pour le verre imprimé 77

, Résultats obtenus pour le seuil B sont comparés à la valeur théorique issue de la formulation Eq. 5.3 de Soulsby, 1997.

, Résultats obtenus pour le seuil B sont comparés à la valeur théorique issue de la formulation Eq. 5.4 de Simões, 2014.

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