Développement d'un modèle de simulation déterministe pour l'étude du couplage entre un écoulement atmosphérique et un état de mer

La physique de la couche limite atmosphérique en domaine océanique est principalement régie par les processus couplés liés au vent, à l état de mer local, et à des effets de flottabilité. Leur compréhension reste néanmoins parcellaire et leurs descriptions théoriques et stochastiques sont pour le mo...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Cathelain Marie (Auteur), Ferrant Pierre (Directeur de thèse, Membre du jury), Pérignon Yves (Directeur de thèse, Membre du jury), Ardhuin Fabrice (Président du jury de soutenance, Membre du jury), Aubrun-Sanches Sandrine (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Redelsperger Jean-Luc (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Calmet Isabelle (Membre du jury), Jouette Christine (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Centrale Nantes 1991-.... (Organisme de soutenance), École doctorale Sciences pour l'ingénieur, Géosciences, Architecture Nantes (Ecole doctorale associée à la thèse), Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : anglais
Titre complet : Développement d'un modèle de simulation déterministe pour l'étude du couplage entre un écoulement atmosphérique et un état de mer / Marie Cathelain; sous la direction de Pierre Ferrant et de Yves Pérignon
Publié : 2017
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Mécanique des Milieux Fluides : Ecole centrale de Nantes : 2017
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214 1 |d 2017 
230 |a Données textuelles 
304 |a Titre provenant de l'écran-titre 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences pour l'ingénieur, Géosciences, Architecture (Nantes) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Fabrice Ardhuin (Président du jury) ; Pierre Ferrant, Yves Pérignon, Fabrice Ardhuin, Sandrine Aubrun-Sanches, Jean-Luc Redelsperger, Isabelle Calmet, Christine Jouette (Membre(s) du jury) ; Sandrine Aubrun-Sanches, Jean-Luc Redelsperger (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Mécanique des Milieux Fluides  |e Ecole centrale de Nantes  |d 2017 
330 |a La physique de la couche limite atmosphérique en domaine océanique est principalement régie par les processus couplés liés au vent, à l état de mer local, et à des effets de flottabilité. Leur compréhension reste néanmoins parcellaire et leurs descriptions théoriques et stochastiques sont pour le moins lacunaires, lorsqu elles ne sont tout simplement pas mises à mal par les rares observations. Dans un contexte d exploitation croissante de la ressource éolienne offshore, la mise en place de méthodes numériques visant à une description plus fine des propriétés turbulentes de cette couche limite sera une étape déterminante dans la réduction des coûts et l optimisation des structures pour des rendements de récupération d énergie améliorés. Ainsi, un outil numérique a été mis en place afin d étudier le couplage entre un écoulement atmosphérique et l état de mer. Un code Large-Eddy Simulation massivement parallèle pour la simulation des écoulements atmosphériques incompressibles développé par P. Sullivan au National Center for Atmospheric Research est couplé à un code spectral d états de mer non-linéaires développé au Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement Atmosphérique. De nombreuses configurations de vents et d états de mer sont modélisées. On montre que les lois semi empiriques souvent utilisées pour représenter la distribution verticale de la vitesse moyenne du vent sont une bonne approximation dans les situations où un petit état de mer est soumis à un fort vent. Néanmoins, dans le cas de houles très rapides se propageant dans des zones de faible vent, la création d un jet de vent par la houle invalide ces lois semi-empiriques. 
330 |a Modelling the dynamic coupling of ocean-atmosphere systems requires a fundamental and quantitative understanding of the mechanisms governing the windwave interactions: despite numerous studies, our current understanding remains quite incomplete and, in certain conditions, sparse field observations contradict the usual theoretical and stochastic models. Within the context of a growing exploitation of the offshore wind energy and the development of met ocean models, a fine description of this resource is a key issue. Field experiments and numerical modelling have revealed that atmospheric stability and wave effects, including the dynamic sea surface roughness, are two major factors affecting the wind field over oceans. A numerical tool has been implemented in order to study the coupling between an atmospheric flow and the seastate. A massively parallel large-eddy simulation developed by P. Sullivan at the National Center for Atmospheric Research is then coupled to a High-Order Spectral wave model developed at the Hydrodynamics,Energetics & Atmospheric Environment Laboratory in Ecole Centrale de Nantes. Numerous configurations of wind and sea states are investigated. It appears that, under strongly forced wind conditions above a small sea state, the semi-empirical laws referred to as standards in the international guidelines are a good approximation for the vertical profile of the mean wind speed. However, for light winds overlying fast-moving swell, the presence of a wave induced wind jet is observed, invalidating the use of such logarithmic laws. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
541 | |a Development of a deterministic numerical model for the study of the coupling between an atmospheric flow and a sea state  |z eng 
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610 0 |a Hydrodynamique 
610 0 |a Couche limite atmosphérique marine 
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