Localisation

Latitude : 44.742° | Longitude : -1.245°

Organisme(s)

UMR 5805 EPOC / Université de Bordeaux

Responsable(s)

Bruno Castelle

Données

MNT, Orthophotographie

Truc Vert

Plage
Contexte géomorphologique et hydrodynamique
Environnement Plage sableuse ouverte  intermédiaire double barre
Sédiment (D50 ~ mm) ~0.35mm
Marée  Méso-macro, min 1 m / max 5 m
Direction des vagues (au large)Ouest Nord-ouest
Hauteur significative des vagues 1,66 m à la bouée Candhis Cap Ferret dans ~50 m de profondeur
Périodes moyenne / au pic Tp moyenne de 10,41 s à la même bouée
Problématique scientifique

La plage du Truc Vert est une plage sableuse naturelle, relativement stable à l’échelle centennale, exposée aux houles de tempêtes atlantiques, ce qui entraîne une forte variabilité saisonnière et interannuelle de la morphologie plage-dune. Ce site, grâce à sa configuration et aux levés intensifs réalisés depuis 2003 (PNEC, puis projets ANR et soutiens Observatoire de la Côte Aquitaine et SNO Dynalit), constitue un laboratoire naturel idéal pour comprendre, modéliser et prévoir l’évolution des côtes sableuses ouvertes. En plus d’améliorer les connaissances sur ces milieux, ce site, dont la base de données est ouverte à la communauté scientifique internationale depuis 2020 (Castelle et al., 2020, Sc. Data), permet de développer et valider des approches méthodologiques innovantes comme le benchmarking de modèles d’évolution du trait de côte, d’algorithme d’extraction satellitaire de la ligne d’eau, la prévision du risque de baignade et la modélisation ensembliste du trait de côte dans le contexte du changement climatique.

Bilan des mesures historiques acquises
Date des premières observations diffusées via DYNALITMNT 10 septembre 2023
Éventuellement, des campagnes de mesures dont les données sont diffusées ou accessibles sur demande (préciser le cas échéant)Campagne de mesures hydro-sédimentaires PNEC 2001 (Castelle et al., 2006 Cont. Shelf Res.) – sur demande
Campagne de mesures hydro-sédimentaires ECORS’08 (Sénéchal et al., 2010 Oc. Dyn.) – sur demande
Campagne de mesures topo / drone / végétation ANR SONO 2017-2019 (Laporte-Fauret et al., 2021 Sc. Tot Env.) – sur demande
Campagne de mesures topographiques et sédimentologiques MEPELS 2021-2023 (Castelle et al., 2024 J. Coast. Res.) – sur demande
Jeux de données diffusés et accessibles via le site web
Données socles : levés topographiquesMNT depuis 2003
Données complémentaires
Paramètres moyens d’état de mer issus de capteurs de pression :
Paramètres moyens et spectres d’état de mer issus d’une réanalyse numérique :
Instruments et méthodes utilisés pour la collecte des données

Les relevés topographiques ont été réalisés depuis septembre 2003, avec une interruption d’un an en 2008 en raison d’une panne d’équipement. Ces relevés sont effectués toutes les deux semaines à marée basse de vive-eau à l’aide d’un RTK-GNSS, selon des transects perpendiculaires au rivage. La distance entre les transects varie approximativement de 20 à 80 m, en fonction des caractéristiques morphologiques locales de la plage. Une interpolation spatiale des levés est effectuée sur une grille régulière en coordonnées locales, en utilisant un krigeage ordinaire avec anisotropie. Cette méthode permet de représenter avec précision les megacusps et les chenaux de baïne fréquents à Truc Vert, tout en prenant en compte les transects parfois très irréguliers des relevés. La couverture longitudinale s’est élargie au fil du temps pour répondre à l’évolution des questions de recherche et à terme l’utilisation d’un quad pour les suivis. Elle était d’environ 350 m de 2003 à 2008, entre 600 et 1000 m de 2009 à 2013, environ 1700 m de 2013 à 2015, puis environ 2000 m en 2015 avant de se stabiliser à environ 2200 m depuis le début de 2016.

Autres jeux de données accessibles en ligne
Quelques publications sur le site

Azorakos, G., Castelle, B., Marieu, V., Idier, D. (2024). Satellite-derived equilibrium shoreline modelling at a high-energy meso-macrotidal beach. Coastal Engineering, 191, 104536. https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2024.104536

D’Anna, M., Castelle, B., Idier, D., Rohmer, J., Le Cozannet, G., Thieblemont, R., Bricheno, L., (2021). Uncertainties in shoreline projections to 2100 at Truc Vert beach (France): role of sea-level rise and equilibrium model assumptions. J. Geophys. Res. Earth Surf. 126, e2021JF006160 https://doi.org/10.1029/2021JF006160.

Castelle, B., Marieu, V., Bujan, S., Ferreira, S., Parisot, J.P., Capo, S., Senechal, N., Chouzenoux, T., (2014). Equilibrium shoreline modelling of a high-energy mesomacrotidal multiple-barred beach. Mar. Geol. 347, 85–94. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2013.11.003.

Castelle, B., Marieu, V., Bujan, S., Splinter, K.D., Robinet, A., Senechal, N., Ferreira, S., 2015. Impact of the winter 2013-2014 series of severe Western Europe storms on a double-barred sandy coast: beach and dune erosion and megacusp embayments. Geomorphology 238, 135–148. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.03.006.

Castelle, B., Bujan, S., Ferreira, S., Dodet, G., 2017. Foredune morphological changes and beach recovery from the extreme 2013/2014 winter at a high-energy sandy coast. Mar. Geol. 385, 41–55. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2016.12.006.

Castelle, B., Marieu, V., Bujan, S., Ferreira, S., 2020. 16 years of topographic surveys of rip-channelled high-energy meso-macrotidal sandy beach. Sci. Data 7, 410. https://doi.org/10.1038/s41597-020-00750-5.

Castelle, B., Masselink, G., Scott, T., Stokes, C., Konstantinou, A., Marieu, V., Bujan, S., 2021. Satellite-derived shoreline detection at a high-energy meso-macrotidal beach. Geomorphology 383, 107707. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.107707.

Castelle, B., Kras, E., Masselink, G., Scott, T., Konstantinou, K., Luijendijk, A. (2024). Satellite-derived sandy shoreline trends and interannual variability along the Atlantic coast of Europe. Sci Rep 14, 13002 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-63849-4.

Dodet, G., Castelle, B., Masselink, G., Scott, T., Davidson, M., Floc’h, F., Jackson, D.W.T., Suanez, S., 2019. Beach recovery from extreme storm activity during the 2013/14 winter along the Atlantic coast of Europe. Earth Surf. Process. Landf. 44 (1), 393–401. https://doi.org/10.1002/esp.4500.

Masselink, G., Castelle, B., Scott, T., Dodet, G., Suanez, S., Jackson, D., Floc’h, F., 2016. Extreme wave activity during 2013/2014 winter and morphological impacts along the Atlantic coast of Europe. Geophys. Res. Lett. 43, 2135–2143. https://doi.org/10.1002/2015GL067492.

Masselink, G., Castelle, B., Scott, T., & Konstantinou, A. (2023). Role of atmospheric indices in describing shoreline variability along the Atlantic coast of Europe. Geophysical Research Letters, 50, e2023GL106019. https://doi.org/10.1029/2023GL106019.

Vos, K., Harley, M.D., Splinter, K.D., Simmons, J.A., Turner, I.L., 2019a. Sub-annual to multi-decadal shoreline variability from publicly available satellite imagery. Coast. Eng. https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2019.04.004.

Vos, K., Splinter, K.D., Palomar-V´azquez, J., Pardo-Pascual, J.E., Almonacid-Caballer, J., Cabezas-Rabad´an, C., Kras, E.C., Luijendijk, A.P., Calkoen, F., Almeida, L.P., Pais, D., Klein, A.H.F., Mao, Y., Harris, D., Castelle, B., Buscombe, D., Vitousek, S., 2023. Benchmarking satellite-derived shoreline mapping algorithms. Commun. Earth Environ. 4. https://doi.org/110.1038/s43247-023-01001-2.

Splinter, K.D., Turner, I.L., Davidson, M.A., Barnard, P., Castelle, B., Oltman-Shay, J., 2014. A generalized equilibriummodel for predicting daily to interannual shoreline response. J. Geophys. Res. Earth Surf. 119, 1936–1958. https://doi.org/10.1002/2014JF003106.