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Clapotis (hydrodynamique)
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En hydrodynamique, le clapotis est une forme d'ondes stationnaires non-déferlantes provoquée entre autres par la réflexion d'un train d'ondes de surface sur un rivage presque vertical tel un brise-lames, une ou une falaise abrupte. L'onde clapotique résultante ne se déplace pas horizontalement et sa structure de nœuds et de ventres est fixe. Ces vagues favorisent l'érosion au pied de la paroi et peuvent gravement endommager les structures sur le rivage. Le terme a été inventé en 1877 par le mathématicien et physicien français Joseph Valentin Boussinesq.
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Hires Willi Water Boussinesq
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March 11, 2010
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Collins Leméhauté
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J. I. G. B. J.
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Mémoires Présentés Par Divers Savants à l'Académie des Sciences La Houille Blanche
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prop-fr:titre
Clapotis Wave Action Essai sur la théorie des eaux courantes Clapotis and Wave Reflection: With an Application to Vertical Breakwater Design Théorie des ondes liquides périodiques Étude du clapotis
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Civil Engineering Dept., Queen's University at Kingston, Ontario
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En hydrodynamique, le clapotis est une forme d'ondes stationnaires non-déferlantes provoquée entre autres par la réflexion d'un train d'ondes de surface sur un rivage presque vertical tel un brise-lames, une ou une falaise abrupte. L'onde clapotique résultante ne se déplace pas horizontalement et sa structure de nœuds et de ventres est fixe. Ces vagues favorisent l'érosion au pied de la paroi et peuvent gravement endommager les structures sur le rivage. Le terme a été inventé en 1877 par le mathématicien et physicien français Joseph Valentin Boussinesq. Dans le cas idéal de "clapotis complet" où une onde incidente purement monotone est complètement réfléchie normalement à une paroi verticale solide, la hauteur des ondes stationnaires est le double de la hauteur des ondes incidentes à une distance d'une demi-longueur d'onde de la paroi. Dans ce cas, les orbites circulaires des particules d'eau dans l'onde d'eau profonde sont converties en un mouvement purement linéaire, avec des vitesses verticales aux ventres et des vitesses horizontales aux nœuds. Les ondes stationnaires montent et descendent alternativement de façon symétrique, à mesure que l'énergie cinétique est convertie en énergie potentielle, et vice versa.