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Résumé du colloque
Un modèle tridimensionnel couplé océan-glace est développé et étalonné pour comprendre et prévoir les phénomènes physiques de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. La composante océanique est un modèle baroclinique prognostique avec des équations d'advection-diffusion pour les champs de température et de salinité. Le ruissellement continental et les marées en provenance de l'océan Atlantique sont tenus en compte. Le modèle de glace est couplé à l'océan et à l'atmosphère par les flux de chaleur et la quantité de mouvements et inclus une rhéologie plastique. Une comparaison avec les données historiques montre que l'erreur moyenne sur la phase modélisée de la composante de marée M2 est de 7,3° avec une déviation standard de 6,9°. Les données historiques de courantomètres sont aussi bien reproduites. Des solutions pour le transport dans la couche d'Ekman et pour les remontées d'eau (côtières et à la marge des glaces) sont discutées. Une comparaison, avec des trajectoires d'indicateurs de position de la glace, montre que l'erreur moyenne sur la vitesse de dérive des glaces est de 1 cm/s et que l'erreur la plus probable sur la direction est de 3° dans l'intervalle de temps 0 à 48 heures. L'approche multi-couches et la paramétrisation des coefficients de mélange turbulent permettent de reproduire la génération d'une circulation inertielle. L'effet du couvert de glace sur les courants est analysé. Nous présentons l'analyse du flux de flotabilité vertical en fonction des modèles de fermeture turbulente. Des applications du modèle comme la prévision des courants et des glaces pour les services à la navigation ou pour les urgences maritimes sont présentées.
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