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Hydrodynamique côtière et submersion

Comprendre la dynamique des vagues et leurs impacts sur le littoral constitue un axe historique majeur des recherches menées au LHSV. Les travaux visent à analyser et simuler les processus hydrodynamiques complexes qui gouvernent les zones côtières, afin d'améliorer la prévision des aléas maritimes et d'accompagner la conception et l'évaluation des ouvrages de protection.

Les recherches portent sur la propagation des vagues depuis le large vers la côte, leur transformation en zone côtière, les phénomènes de déferlement, de franchissement d'ouvrages et de submersion marine. Une attention particulière est accordée aux interactions entre les vagues, les courants, les structures côtières et les niveaux marins extrêmes.

Pour répondre à ces enjeux, le LHSV développe et met en œuvre des modèles numériques avancés, allant des approches dispersives non linéaires aux modèles haute fidélité couplant écoulements potentiels et équations de Navier-Stokes. Ces outils permettent de représenter avec précision la dynamique des états de mer complexes, les interactions fluide-structure et les phénomènes extrêmes associés aux tempêtes et aux événements de submersion.

Les travaux récents intègrent également les effets du changement climatique sur les risques littoraux, notamment à travers l'étude des surcotes marines, de l'évolution des états de mer, de l'érosion côtière et de la performance des systèmes de protection face à des événements rares ou extrêmes.

  • Clément Dif (2024, en cours)
    Apports de la prise en compte des phénomènes d'érosion évènementielle et long-terme dans la modélisation des submersions côtières futures
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  • Arthur Sacher (2024, en cours)
    Analyse statistique régionale des surcotes marines extrêmes : prise en compte des incertitudes et des évènements historiques extrêmes
  • Jiankai Wang (2023, en cours)
    Modélisation numérique des interactions non-linéaires à 3 et 4 ondes dans les modèles spectraux d'états de mer en profondeur d'eau finie et variable, avec effets d'un courant marin ambiant
  • Alessandro Guerri (2023, en cours)
    Modélisation numérique des interactions non-linéaires à 3 et 4 ondes dans les modèles spectraux d'états de mer en profondeur d'eau finie et variable, avec effets d'un courant marin ambiant 
  • Guillaume Coulaud (2025)
    Numerical simulation of nearshore wave propagation and overtopping of coastal protections with weakly dispersive phase-resolving models
  • Sunil Mohanlal (2023)
    Amélioration de la modélisation 2D et 3D de vagues déferlantes en milieu maritime
  • Paul Landesman (2022)
    Simulation of wave-structure interaction by a two-way coupling between a fully nonlinear potential flow model and a Navier-Stokes solver
  • Antoine Villefer (2022)
    Étude des processus de submersion de protections côtières par les vagues pour des états de mer complexes
  • Roberto Frau (2018)
    Utilisation des données historiques dans l'analyse régionale des aléas maritimes extrêmes : la méthode FAB
  • Franck Mazas (2017)
    Evènements météo-océaniques extrêmes 
  • Rémi Carmigniani (2017)
    Canal redresseur de vagues  
  • Cécile Raoult (2016)
    Modélisation numérique non-linéaire et dispersive des vagues en zone côtière
  • Xavier Kergadallan (2015)
    Estimation des niveaux marins extrêmes avec et sans l’action des vagues le long du littoral métropolitain
  • Jérôme Weiss (2014)
    Analyse régionale des aléas maritimes extrêmes
  • Amélie Laugel (2013)
    Climatologie des états de mer en Atlantique nord-est : analyse du climat actuel et des évolutions futures sous scénarios de changement climatique par descente d'échelle dynamique et statistique
  • Etienne Guerber (2011)
    Numerical modelling of nonlinear interactions of waves with submerged structures : applied to the simulation of wave energy converters
Mots-clés :

vagues, déferlement, submersion marine, interaction fluide-structure, modélisation non linéaire, modèles dispersifs, franchissement d'ouvrages, protection côtière, aléas maritimes extrêmes, changement climatique.