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Une zone sous-marine de 150 x 250 km avec les marées, le vent, la rotation de la Terre reproduites en miniature, c'est le défi que s'est lancé l'équipe du LEGI de Grenoble, en recréant pour la 1ère fois au monde dans une maquette le détroit de Gibraltar. Un exploit rendu possible au sein de la plateforme tournante Coriolis. Ce reportage nous présente le détroit comme un laboratoire en modèle réduit, ce qui va permettre aux chercheurs de comprendre comment des phénomènes très localisés…

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Plongée dans le détroit de Gibraltar miniature
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Tourbillon océanique cyclonique généré dans la cuve de la plateforme Coriolis du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Cette plateforme tournante, la plus grande au monde, permet de modéliser les écoulements turbulents de l'atmosphère et de l'océan. Le vortex intense photographié ici va grossir grâce à la force de Coriolis et à un soutirage régulier, déformant la surface libre jusqu'à toucher le fond de la cuve. Un puissant laser vert qui éclaire l'intérieur du vortex…

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Cyclone intense dans Coriolis
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Portrait de Michel Riondet, médaille de cristal du CNRS 2022, ingénieur d'études CNRS en techniques expérimentales, responsable d'importants moyens d'essais au Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels. Les activités de Michel Riondet s'inscrivent dans plusieurs thématiques de recherche en mécanique des fluides (eau et fluide thermosensible). Il participe à des projets comportant de nombreuses campagnes de mesures sur les machines tournantes hydrauliques et le…

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Médaille de cristal 2022 : Michel Riondet, ingénieur en techniques expérimentales hydrauliques
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Ce nouvel épisode d'Un zeste pour la planète nous parle d'éoliennes... Mais surtout d'une machine extraordinaire, qui permet de simuler la rotation de la Terre et ses écoulements atmosphériques pour réaliser des expériences inédites. Un instrument précieux lorsqu'il s'agit d'implanter au mieux des parcs éoliens en haute mer, là où ils sont soumis à diverses forces terrestres...

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Machine à simuler l'atmosphère (La)
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Reproduction d’un courant antarctique circumpolaire pénétrant partiellement dans une cavité, via la représentation simplifiée du relief sous-marin sous un iceshelf, une partie de banquise formée par l'avancée en mer d'un glacier. Cette image a été réalisée dans le cadre d’expériences reproduisant le phénomène d’érosion des grandes plaques de glace qui descendent de l’Antarctique à l’océan, au contact de courants océaniques sous-jacents, cachés à l’observation. Selon leurs résultats, les…

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Reproduction du phénomène d’érosion d’un iceshelf au contact de courants sous-jacents
Thumbnail La preuve par l'image 2020
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In 2019, the CNRS launched a partnership with Acfas by extending the photo competition La preuve par l'image, which was initiated in 2010 in Quebec, to France. For this second edition, the CNRS research community has been invited to submit their best research image. The challenge of this competition is to use images, which challenge and question, rather than words to show research.
Exhibition
EXP090717
La Preuve Par l'Image 2020
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Lors d’événements extrêmes, tels les tempêtes ou les crues, de grandes quantités de sable sont transportées en suspension sur de longues distances. Aussi bien sur le littoral que dans les rivières, ces transports de sédiments peuvent avoir un impact sur la morphologie du littoral ou du lit du cours d’eau en en accélérant, par exemple, l’érosion. Sur cette simulation numérique idéalisée, on peut voir, à la loupe, le mouvement chaotique de grains de sable où les particules en suspension ont…

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Vague de sédiments
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Sur la plateforme tournante Coriolis, les chercheurs modélisent à petite échelle (2 m sur 3 m) l’effet de la rotation terrestre sur l’écoulement des vents, des marées ou des courants océaniques. Sur cette image, il s’agit d’une expérience visant à reproduire le Kuroshio - en japonais "courant noir" -, un courant marin chaud de l’océan Pacifique, et sa trajectoire autour d’îles japonaises de plus en plus vulnérables face au changement climatique. Le but est de simuler les fortes turbulences, les…

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Turbulences en rotation
vignette exposition LPPI
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This exhibition is a response to the dual challenge of using images rather than words to "speak" about research and engaging in a dialogue with the public. Beyond images' pure beauty, they are also a research and investigation tool which enables scientists to decipher their own results. Photographs taken using all techniques - from cameras to drones and microscopes - offer another vision of research which can be surprising, unexpected, indecipherable and sometimes essential.
Exhibition
EXP085113
La Preuve Par l'Image 2019
20190062_0008
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Cette foisonnante forêt de tubes, éclairée à la lueur d’une nappe laser verte horizontale et immergée dans un bassin hydraulique, simule l'effet d’une végétation dense sur un courant marin. Nous sommes dans la plateforme Coriolis, un « manège » unique au monde qui permet de récréer les conditions physiques de la rotation terrestre. Les chercheurs tentent ici de reproduire la trajectoire et la structure du débit sortant des fleuves et des déversements qui entrent dans les océans. Transportant…

Photo
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Tubes turbulents
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Un scientifique ajoute des particules dans l’eau pour visualiser les tourbillons se formant au sein de la plateforme tournante Coriolis. Des cylindres se déplacent horizontalement et mettent l’eau en mouvement. Une caméra enregistre ensuite le déplacement des particules éclairées par un laser. C'est la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Les trajectoires des particules et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur…

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Ajout de particules dans l’eau pour visualiser les tourbillons au sein de Coriolis
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Un scientifique ajoute des particules dans l’eau pour visualiser les tourbillons se formant au sein de la plateforme tournante Coriolis. Des cylindres se déplacent horizontalement et mettent l’eau en mouvement. Une caméra enregistre ensuite le déplacement des particules éclairées par un laser. C'est la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Les trajectoires des particules et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur…

Photo
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Ajout de particules dans l’eau pour visualiser les tourbillons au sein de Coriolis
20160079_0003
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Vue en plongée du bassin de la plateforme Coriolis, dans lequel sont effectuées des mesures avec la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. Une caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur compréhension des…

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Bassin de la plateforme Coriolis au sein duquel sont effectuées des mesures optiques
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Vue en plongée du bassin de la plateforme Coriolis, dans lequel sont effectuées des mesures avec la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. Une caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur compréhension des…

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Bassin de la plateforme Coriolis au sein duquel sont effectuées des mesures optiques
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Visualisation et mesures optiques de turbulence, au sein de la plateforme Coriolis, avec la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. Une caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur compréhension des phénomènes…

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Visualisation et mesures optiques de turbulence avec la technique optique PIV
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Plateforme tournante Coriolis en cours de rotation. Vue globale de la cuve tournante avec le portique d'instrumentation et la couverture. Le portique est une structure tubulaire supportant le personnel et l'intégralité des instruments de mesures : lasers, profileurs, caméras... Coriolis mesure 13 m de diamètre et c'est la plus grande plateforme tournante au monde dédiée à la mécanique des fluides. Son activité principale est la modélisation expérimentale des écoulements géophysiques, avec prise…

Photo
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Plateforme tournante Coriolis en cours de rotation
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Discussion entre scientifiques au poste de suivi des expériences du portique d'instrumentation de la plateforme tournante Coriolis. Ce poste permet d'accueillir 5 personnes sur la plateforme et de contrôler intégralement tous les dispositifs expérimentaux. Le portique d'instrumentation est une structure tubulaire supportant le personnel et l'intégralité des instruments de mesures : lasers, profileurs, caméras... Coriolis mesure 13 m de diamètre et c'est la plus grande plateforme tournante au…

Photo
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Discussion entre scientifiques au poste de suivi de la Plateforme Coriolis
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Vue sous l'eau de l'un des deux lasers utilisés pour la technique optique Particle image velocimetry (PIV), au sein de la plateforme tournante Coriolis. Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. Une caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur compréhension des…

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Vue sous l'eau d'un des deux lasers pour la technique PIV au sein de la plateforme Coriolis
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Vue en plongée du bassin de la plateforme Coriolis et d'une caméra haute-vitesse (à gauche), pendant le passage des cylindres. Des mesures 3D du taux de turbulence sont effectuées avec la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. La caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont…

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Vue en plongée du bassin de la plateforme Coriolis et d'une caméra haute-vitesse
20160079_0010
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Dispositif expérimental pour l'étude de la turbulence en milieu stratifié tournant : mesure 3D de vitesse avec la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. Une caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur…

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Etude de la turbulence en milieu stratifié tournant au sein de la plateforme Coriolis
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Vue en plongée du bassin de la plateforme Coriolis et d'une caméra haute-vitesse (en bas à gauche), pendant le passage des cylindres. Des mesures 3D du taux de turbulence sont effectuées avec la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. La caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur…

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Vue en plongée du bassin de la plateforme Coriolis et d'une caméra haute-vitesse
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Vue en plongée du bassin de la plateforme Coriolis et d'une caméra haute-vitesse (en bas), pendant le passage des cylindres. Des mesures 3D du taux de turbulence sont effectuées avec la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. La caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont…

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Vue en plongée du bassin de la plateforme Coriolis et d'une caméra haute-vitesse
20160079_0013
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Dispositif expérimental pour l'étude de la turbulence en milieu stratifié tournant : mesure 3D de vitesse avec la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. Une caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur…

Photo
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Etude de la turbulence en milieu stratifié tournant au sein de la plateforme Coriolis
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Vue sous l'eau de l'un des deux lasers utilisés pour la technique optique Particle image velocimetry (PIV), au sein de la plateforme tournante Coriolis. Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. Une caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur compréhension des…

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Vue sous l'eau d'un des deux lasers pour la technique PIV au sein de la plateforme Coriolis
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Open media modal

Vue en plongée du bassin de la plateforme Coriolis et d'une caméra haute-vitesse (à gauche), pendant le passage des cylindres. Des mesures 3D du taux de turbulence sont effectuées avec la technique optique Particle image velocimetry (PIV). Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. La caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont…

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Vue en plongée du bassin de la plateforme Coriolis et d'une caméra haute-vitesse
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Vue d'ensemble de la plateforme tournante Coriolis pendant une expérience. On peut voir le portique d'instrumentation et la couverture. Le portique est une structure tubulaire supportant le personnel et l'intégralité des instruments de mesures : lasers, profileurs, caméras... Coriolis mesure 13 m de diamètre et c'est la plus grande plateforme tournante au monde dédiée à la mécanique des fluides. Son activité principale est la modélisation expérimentale des écoulements géophysiques, avec prise…

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Vue d'ensemble de la plateforme tournante Coriolis pendant une expérience
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Vue sous l'eau de l'un des deux lasers utilisés pour la technique optique Particle image velocimetry (PIV), au sein de la plateforme tournante Coriolis. Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. Une caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur compréhension des…

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Vue sous l'eau d'un des deux lasers pour la technique PIV au sein de la plateforme Coriolis
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Vue sous l'eau de l'un des deux lasers utilisés pour la technique optique Particle image velocimetry (PIV), au sein de la plateforme tournante Coriolis. Des particules sont ajoutées dans l’eau et des cylindres se déplacent horizontalement pour mettre l’eau en mouvement. Une caméra permet d'enregistrer le déplacement des particules éclairées par un laser. Ces trajectoires et la structure de leur écoulement sont ensuite mesurées par les scientifiques afin d’améliorer leur compréhension des…

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Vue sous l'eau d'un des deux lasers pour la technique PIV au sein de la plateforme Coriolis
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Vue d'ensemble de la plateforme tournante Coriolis pendant une expérience. On peut voir le portique d'instrumentation et la couverture. Le portique est une structure tubulaire supportant le personnel et l'intégralité des instruments de mesures : lasers, profileurs, caméras... Coriolis mesure 13 m de diamètre et c'est la plus grande plateforme tournante au monde dédiée à la mécanique des fluides. Son activité principale est la modélisation expérimentale des écoulements géophysiques, avec prise…

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Vue d'ensemble de la plateforme tournante Coriolis pendant une expérience
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Vue d'ensemble de la plateforme tournante Coriolis pendant une expérience. On peut voir le portique d'instrumentation et la couverture. Le portique est une structure tubulaire supportant le personnel et l'intégralité des instruments de mesures : lasers, profileurs, caméras... Coriolis mesure 13 m de diamètre et c'est la plus grande plateforme tournante au monde dédiée à la mécanique des fluides. Son activité principale est la modélisation expérimentale des écoulements géophysiques, avec prise…

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Vue d'ensemble de la plateforme tournante Coriolis pendant une expérience
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Initiation du déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Les sondes à fil visibles sur l’image permettent de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Initiation du déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
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Formation du rouleau de déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Les sondes à fil visibles sur l’image permettent de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Formation du rouleau de déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Les sondes à fil visibles sur l’image permettent de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Des capteurs de pression permettent d’évaluer le potentiel de liquéfaction du lit sédimentaire. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les…

Photo
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
20150001_0067
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Mise en évidence d’une suspension de sédiment, générée par la turbulence consécutive au déferlement d’une vague, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Les sondes à fil visibles sur l’image permettent de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Suspension de sédiment générée par la turbulence consécutive au déferlement d’une vague
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Mise en évidence d’une suspension de sédiment fortement concentrée dans la zone de jet de rive, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Une sonde à fil permet de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

Photo
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Mise en évidence d’une suspension de sédiment fortement concentrée dans la zone de jet de rive
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Les sondes à fil visibles sur l’image permettent de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

Photo
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
20150001_0077
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Les sondes à fil visibles sur l’image permettent de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Des capteurs de pression permettent d’évaluer le potentiel de liquéfaction du lit sédimentaire. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les…

Photo
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Les sondes à fil visibles sur l’image permettent de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

Photo
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
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Déstabilisation d'un lit sédimentaire lors du passage d’une vague, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). La sonde de mesure est un vélocimètre acoustique profileur (Nortek Vectrino2) qui mesure les trois composantes de la vitesse jusque dans la couche limite de fond. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Déstabilisation d'un lit sédimentaire lors du passage d’une vague
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Mise en évidence d’une suspension de sédiment générée par le déferlement d’une vague, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Une sonde à fil mesure la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Des capteurs de pression permettent d’évaluer le potentiel de liquéfaction du lit sédimentaire. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques…

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Mise en évidence d’une suspension de sédiment générée par le déferlement d’une vague
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Les sondes à fil visibles sur l’image permettent de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
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Rouleau de déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Une sonde à fil mesure la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Rouleau de déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
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Formation du rouleau de déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Les sondes à fil visibles sur l’image permettent de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Formation du rouleau de déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
20150001_0053
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Formation du rouleau de déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Formation du rouleau de déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
20150001_0072
Open media modal

Mise en évidence d’une suspension de sédiment générée par le déferlement d’une vague, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Les sondes à fil visibles sur l’image permettent de mesurer la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Mise en évidence d’une suspension de sédiment générée par le déferlement d’une vague
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Une sonde à fil mesure la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
20150001_0081
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Déstabilisation d'un lit sédimentaire lors du passage d’une vague, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). La sonde de mesure est un vélocimètre acoustique profileur (Nortek Vectrino2) qui mesure les trois composantes de la vitesse jusque dans la couche limite de fond. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Déstabilisation d'un lit sédimentaire lors du passage d’une vague
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Mise en évidence d’une suspension de sédiment générée par le déferlement d’une vague, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Une sonde à fil mesure la dénivellation de la surface libre avec une précision millimétrique. Des capteurs de pression permettent d’évaluer le potentiel de liquéfaction du lit sédimentaire. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques…

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Mise en évidence d’une suspension de sédiment générée par le déferlement d’une vague

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