Localisation
Latitude : 43.496° | Longitude : -1.545°
Organisme(s)
Laboratoire SIAME-Université de Pau et des Pays de l’Adour
Responsable(s)
Denis Morichon
Données
MNT, Orthophotographie
Anglet
Contexte géomorphologique et hydrodynamique
| Environnement | Plage intermédiaire à barres sableuses |
| Sédiment (D50 ~ mm) | Granulométrie bimodale (0,3 mm et 1mm) |
| Marée | Marée mesotidal (3,85 m) (marnage min 0,5m et max 4,5 m) |
| Direction des vagues (au large) | Nord / Nord-Ouest |
| Hauteur significative des vagues Valeurs moyennes au large (50-60 m) / proche déferlement*) | Hs = 1,57 m (max 8,75 m et moyenne attendus 1,54 m) |
| Périodes moyenne / au pic Tm02, Tp* | Tp=7,5 s (Tm01 min 2,38 s et max 18 s attendus) |
Problématique scientifique
Comprendre l’influence des ouvrages de protection sur la morphodynamique lors d’événements fortement énergétiques. Comprendre les effets de la morphologie sur la submersion marine et quantifier les impacts des vagues de submersion sur les ouvrages en front de mer et les systèmes de défense
Bilan des mesures historiques acquises
| Date des premières observations diffusées via DYNALIT | Octobre 2013 |
Jeux de données diffusés et accessibles via le site web
| Données socles : levés topographiques | MNT depuis 2013 |
| Données complémentaires | Orthophotos depuis 2013 |
| Paramètres moyens d’état de mer issus de capteurs de pression : depuis 2023 | |
| Paramètres moyens et spectres d’état de mer issus d’une réanalyse numérique : – | |
Instruments et méthodes utilisés pour la collecte des données
| GNSS | RTK-GNSS |
| Caméra vidéo | 3 AVT Guppy PRO F201 lentilles : 12mm / 25mm/ 8mm (Caméras pilotées par SIRENA) |
| Photogrammétrie terrestre | Traitement par photogrammétrie utilisant des cibles au sol et les coordonnées des images pour la calibration et le géoréférencement (KostaSystem) |
| Capteur de pression | RBR Virtuoso – Reconstruction hydrostatique – Correction de l’atténuation de la pression avec la profondeur (théorie linéaire) – fréquence de coupure haute 0.2 Hz et séparation bandes gravitaires [0.03,0.2]Hz et infragravitaires [0.003,0.03]Hz – Durée des bursts pour l’extraction des paramètres moyens des vagues : 30 min – correction de pression atmosphérique à partir de la station météo à l’embouchure de l’Adour (ou aéroport de Biarritz) |
Autres jeux de données accessibles en ligne
- Bouée CANDHIS à proximité : Anglet 06402 (https://candhis.cerema.fr/_public_/campagne.php)
- Marégraphe à proximité : Bayonne-Boucau (REFMAR)(https://data.shom.fr/donnees/refmar)
Quelques publications sur le site
Rodríguez-Padilla, I., Castelle, B., Marieu, V., Morichon, D. (2022). Video-Based Nearshore Bathymetric Inversion on a Geologically Constrained Mesotidal Beach during Storm Events. Remote Sensing. 2022; 14(16):3850 : doi :10.3390/rs14163850
Varing, A., Filipot, J. F., Delpey, M., Guitton, G., Collard, F., Platzer, P., … & Morichon, D. (2021). Spatial distribution of wave energy over complex coastal bathymetries: Development of methodologies for comparing modeled wave fields with satellite observations. Coastal Engineering, 169, 103793.
Mouragues, A., Bonneton, P., Castelle, B., Marieu, V., Jak McCarroll, R., Rodriguez‐Padilla, I., … & Sous, D. (2020). High‐energy surf zone currents and headland rips at a geologically constrained mesotidal beach. Journal of Geophysical Research: Oceans, 125(10) : doi.org/10.1029/2020JC016259
Mouragues, A., Bonneton, P., Castelle, B., Marieu, V., Barrett, A., Bonneton, N., … & Sous, D. (2020). Field observations of wave-induced headland rips. Journal of Coastal Research, 95(SI), 578-582. /doi.org/10.2112/SI95-113.1
Sous, D., Castelle, B., Mouragues, A., & Bonneton, P. (2020). Field measurements of a high-energy headland deflection rip current: Tidal modulation, very low frequency pulsation and vertical structure. Journal of Marine Science and Engineering, 8(7), 534 : doi.org/10.3390/jmse8070534
De Santiago, I., Morichon, D., Arnoux, F., Delpey, M., & Epelde, I. (2018). Risk mapping assessment by means of probabilistic storm scenarios in a partially engineered beach: Anglet, France. Journal of Coastal Research, (85), 796-800 :/doi.org/10.2112/SI85-160.1
Morichon, D., De Santiago, I., Delpey, M., Somdecoste, T., Callens, A., Liquet, B., … & Arnould, P. (2018). Assessment of flooding hazards at an engineered beach during extreme events: Biarritz, SW France. Journal of Coastal Research, (85), 801-805 : doi.org/10.2112/SI85-161.1
Huguet, J. R., Castelle, B., Marieu, V., Morichon, D., & de Santiago, I. (2016). Shoreline-sandbar dynamics at a high-energy embayed and structurally-engineered sandy beach: Anglet, SW France. Journal of Coastal Research, (75), 393-397 : doi.org/10.2112/SI75-079.1
Brière, C., Abadie, S., Bretel, P., & Lang, P. J. C. E. (2007). Assessment of TELEMAC system performances, a hydrodynamic case study of Anglet, France. Coastal engineering, 54(4), 345-356. Abadie, S., Butel, R., Mauriet, S., Morichon, D., & Dupuis, H. (2006). Wave climate and longshore drift on the South Aquitaine coast. Continental Shelf Research, 26(16), 1924-1939.