Bourrasque

Bourrasque

Vent

Une manche à air permet d'évaluer approximativement la vitesse du vent, et sa direction.

Le vent est un mouvement de latmosphère. Il peut apparaître sur nimporte quelle planète disposant dune atmosphère. Ces mouvements de masses dair sont provoqués par deux phénomènes se produisant simultanément : un réchauffement inégalement réparti de la surface de la planète par lénergie solaire et la rotation de la planète.

Sur Terre, plusieurs régions ont des vents caractéristiques auxquels les populations locales ont donné des noms particuliers. Les vents sont une source dénergie renouvelable, et ont été utilisés à travers les siècles à divers usages, par les moulins à vent, la navigation à la voile, le vol à voile ou plus simplement le séchage. La vitesse du vent est mesurée avec un anémomètre mais peut être estimée par une manche à air, un drapeau, etc.

Sommaire

Cause du vent

Diagramme qui montre comment les vents sont déviés pour donner une circulation anti-horaire dans lhémisphère Nord autour dune dépression. La force de gradient de pression est en bleu, celle de Coriolis en rouge et le déplacement en noir

Cas général

La pression atmosphérique en un point est le résultat de la masse de la colonne dair au-dessus de ce point. Les différences de pression quon note sur le globe terrestre sont dues à un réchauffement différentiel entre ces points. En effet, langle dincidence du rayonnement solaire varie de léquateur aux pôles. Dans le premier cas, il est normal à la surface de la Terre alors que dans le second, il est rasant. Cette variation conditionne le pourcentage dénergie solaire reçue en chaque point de la surface terrestre. De plus, les nuages reflètent une partie de cette énergie vers lespace et elle est absorbée différemment selon le type de surface (mer, forêt, neige, etc.)

La différence de pression ainsi créée est la force qui déplace lair. Si la Terre ne tournait pas sur son axe, la circulation serait donc directe entre les centres de haute et de basse pression. Cependant, cette rotation dévie lair dans la direction perpendiculaire au déplacement par rapport à un observateur au sol. En fait, cest lobservateur qui bouge mais on lappelle quand même force de Coriolis. Elle est proportionnelle à la vitesse de lair déplacé mais vers la droite dans lhémisphère Nord et à gauche dans celui du sud.

Lorsque la somme vectorielle de ces deux forces est devenue presque égale mais opposée, la direction du déplacement de lair se stabilise pour être perpendiculaire au gradient de vent. La petite différence qui subsiste, plus la friction près du sol, laisse une accélération vers la plus basse pression, la direction du vent reste donc orientée un peu plus vers les basses pressions ce qui fait que le vent tourne autour des systèmes météorologiques. À grande échelle dans l'hémisphère nord, les vents tournent donc dans le sens horaire autour d'un anticyclone, et anti-horaire autour des dépressions. L'inverse est vrai pour l'hémisphère sud la force de Coriolis est inverse. On peut déterminer notre position entre ces deux types de systèmes par la direction du vent qui nous fait face selon la loi de Buys-Ballot.

Cas particuliers

La force de Coriolis sexerce sur de longues distances; elle est nulle à léquateur et maximale aux pôles. Dans certaines situations, le déplacement dair ne sexerce pas sur une distance suffisante pour que cette force ait une influence notable. Le vent est alors causé seulement par le différentiel de pression. Voici trois cas qui se produisent lorsque la circulation générale des vents est nulle ou très faible :

  • Lair froid plus dense en haut dune montagne y crée une pression plus forte que dans la vallée. Le gradient de pression fait alors dévaler la pente à lair sur une distance insuffisante pour que la force de Coriolis le dévie. Cela génère donc un vent dit catabatique. On rencontre ce genre deffet le plus souvent la nuit. Ils sont également très communs au front dun glacier, par exemple, sur la côte du Groenland et de lAntarctique à toute heure.
  • Durant le jour, près des côtes dun lac ou de la mer, le soleil réchauffe plus rapidement le sol que leau. Lair prend donc plus dexpansion sur terre et sélève créant une pression plus basse que sur le plan deau. Encore une fois cette différence de pression se crée sur une distance très faible et ne peut être contrebalancée par Coriolis. Une brise de mer (lac) sétablit donc. La même chose se produit la nuit mais en direction inverse, la brise de terre, alors que cest la rive qui devient plus froide.
  • Dans certaines conditions de contrainte, par exemple dans des vallées très encaissées, lair ne peut que suivre un chemin. Si le gradient de pression devient perpendiculaire à la vallée, le vent sera généré exclusivement par la différence de pression.

Dans dautre cas, la balance sexerce entre la pression et la force centrifuge. Cest le cas des tornades et des tourbillons de poussières le taux de rotation est trop grand et la surface de la trombe est trop petite pour que la force de Coriolis ait le temps dagir.

Finalement, dans le cas de nuages convectifs comme les orages, ce nest pas la différence de pression mais linstabilité de lair qui donne les vents. La précipitation ainsi que linjection dair froid et sec dans les niveaux moyens amènent une poussée d'Archimède négative (vers le bas) dans le nuage. Cela donne des vents descendants qui forment des fronts de rafales localisés.

Calcul du vent

Le vent géostrophique est parallèle aux isobares avec les plus basse pression à gauche

Le vent dépend donc de plusieurs facteurs. Il est la résultante des forces qui sexercent sur la parcelle dair : la pression, la force de Coriolis, la friction et la force centrifuge. Le calcul complet se fait avec les équations du mouvement horizontal des équations primitives atmosphériques. En général, la force centrifuge est négligée car la vitesse de rotation autour de la dépression est trop lente et sa valeur est donc très petite par rapport aux autres forces. Cependant, dans une circulation rapide comme celle dune tornade, il faut en tenir compte. Avec ces équations, les cartes météorologiques permettent destimer le vent en connaissant la pression, la latitude, le type de terrain et les effets locaux même si on na pas de mesure directe.

  • En altitude, la friction est nulle et on peut obtenir pour laviation un estimé du vent par les équations du vent géostrophique[1].
  • Près du sol, dans la couche limite, la friction cause une diminution des vents par rapport à lestimation précédente selon ce quon appelle la spirale d'Ekman. En général[1], le vent est de 50 à 70% du vent géostrophique sur leau et entre 30 et 50% de ce vent sur la terre ferme. Plus le vent est diminué par la friction, plus il tourne vers la plus basse pression ce qui donne un changement vers la gauche dans lhémisphère Nord et vers la droite dans celui du Sud.
  • Dans les endroits accidentés le flux dair est canalisé ou dans les situations le vent nest pas à une balance entre pression et force de Coriolis comme mentionnés précédemment, le calcul est beaucoup plus difficile. Parmi ces cas on note :
  1. le vent antitriptique on a une balance entre la pression et la friction ;
  2. le vent catabatique lair froid descend des hauteurs ;
  3. le vent anabatique de lair est forcé vers le haut dune pente.

Échelle de fluctuation du vent

Spectre de Van der Hoven

Pour une altitude inférieure à 1000 mètres environ, se trouvent les ouvrages bâtis, les forces de frottement dues à la rugosité du sol et les phénomènes thermiques régissent en grande partie les écoulements dair. Ces phénomènes engendrent des fluctuations de la vitesse du vent, dans le temps et dans lespace, susceptibles dexciter les structures les plus souples. Cette zone est appelée couche limite de turbulence atmosphérique.

Lanalyse spectrale de la vitesse du vent dans la couche limite turbulente permet de mettre en évidence plusieurs échelles temporelles de fluctuation. La figure ci contre montre lallure dun spectre de densité de puissance représentatif de la vitesse horizontale du vent à 100 mètres au-dessus du sol daprès Van der Hoven.

Les sollicitations répétées et aléatoires des turbulences peuvent solliciter les modes propres de certains ouvrages et conduire à leur ruine si cela na pas été pris en compte lors du dimensionnement (comme par exemple le pont de Tacoma en 1940).

Vent réel, vitesse, apparent

Lorsquun véhicule ou une personne se déplace le vent ressenti au cours du déplacement peut être très différent du vent généré par les conditions météorologiques avec des conséquences parfois importantes. On distingue :

  • Vent réel : le vent qui est ressenti par un observateur immobile : il est du uniquement au déplacement de lair autour de celui-ci. Sa direction et sa force peuvent être lus sur un instrument fixé sur le lieu lobservateur se situe : ces valeurs sont théoriquement celles communiquées par les bulletins météorologiques (avec une fiabilité variable). Le qualificatif de "réel" est utilisée quand lobservateur se situe à bord dun engin se déplaçant (avion, voilier,...) pour le différencier dautres composantes du vent engendrés par le déplacement : vent apparent ou le vent à la vitesse. Ce vent a une composante moyenne à laquelle s'ajoute souvent des rafales, soit des hausses soudaines et temporaires de sa vitesse.
  • Vent vitesse ou Vent relatif : le vent généré par le seul déplacement de lobservateur, égal en intensité, de même direction, et opposé en sens, à la vitesse relative de celui-ci. Il est dautant plus fort que la vitesse de déplacement est élevée. Cest par exemple le vent que lon ressent lorsque lon se déplace à vélo, en labsence de tout vent réel.
  • Vent apparent (pour la navigation maritime: le vent tel quil est ressenti par lobservateur en déplacement, somme vectorielle des deux précédents, cest-à-dire du vent réel et du vent vitesse (ou relatif). La notion de vent apparent est surtout utilisée en voile ou en char à voile : en effet, le vent ressenti sur le bateau dépendra non seulement du vent réel, mais également de la vitesse du bateau, ce qui conduit à devoir ajuster le réglage des voiles. Cest le vent que reçoit effectivement la voile.

Mesure du vent

Le coup de vent, daprès Marlet.
  • Échelles :
    • La vitesse du vent est évaluée par les marins en utilisant léchelle de Beaufort, échelle fermée à 13 niveaux de force 0 à force 12, sils nont pas dinstruments pour la mesurer. Cette échelle relie leffet du vent sur la mer (hauteur des vagues, production dembruns, etc.) à sa vitesse. Autrement, ils utilisent les nœuds.
    • Au sol et en altitude, le vent est mesuré en km/h, en mètres/seconde ou en nœuds.
  • Le vent est relevé :

Utilisations du vent

Moulins à vent à Fanø

L'énergie éolienne est une force qui façonne le vivant et l'inanimé sur Terre.

Action géophysique
Utilisation par les plantes
Utilisation par lhomme

Vent et religion

Le dieu du vent dans la mythologie japonaise

Beaucoup de légendes religieuses personnifient le vent :

Vent et urbanisme

Article détaillé : Aérodynamique.

Le vent interagit avec toute chose, y compris les constructions humaines. Nos villes ont d'ailleurs parfois généré des systèmes si chaotiques que des grandes places publiques deviennent infréquentables à pied si le vent se lève un peu. Il faut se souvenir que le vent est tel la mer, immense, le bloquer ne fait que le rendre plus violent mais par contre, on ne peut pas vivre sans lui car il aère, nettoie, contrôle la température et purifie les lieux.[2]

Les différents types d'effets des vents urbains:

  • Effet de coin ;
  • Effet de sillage ;
  • Effet de porche ;
  • Rouleau tourbillonnant ;
  • Effet de barre : déviation en vrille dun vent qui arrive entre 45 et laxe dune construction en forme de barre. On peut limiter leffet en aménageant le toit et les arêtes de la construction[3] ;
  • Effet Venturi ;
  • Suite d'immeubles interrompu ;
  • Effet du désaxement ;
  • Effet des différences de hauteur ;
  • Effet de canalisation ;
  • Effet de maille ;
  • Effet de pyramide.

Notes et références

  1. a et b Écoulement en équilibre par le département de sciences de la Terre et de latmosphère de lUQAM (2006)
  2. Vent urbain, introduction par Hugues CREPIN, mémoire d'analyse urbanistique de la place Rogier, Bruxelles, Belgique, ISAI saint-Luc 1997
  3. (fr)M. L. Tarrade, L.E. Brizzi, L. David et D. Calluaud, « Etude aérodynamique en aval de modèles de bâtiments placés dans un vent en incidence », dans [Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser], no G3.8, 14-17 septembre 2004 [[pdf] texte intégral (page consultée le 2009-09-22)] 

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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placés dans un vent en incidence par M. L.Tarrade, L.E. Brizzi, L.David et D. Calluaud

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