Logiciel d'hydrologie urbaine pour le diagnostic et le dimensionnement des réseaux d'assainissement.



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Transcription:

Introduction Logiciel d'hydrologie urbaine pour le diagnostic et le dimensionnement des réseaux d'assainissement. Présentation Démonstration Introduction Objet : est un outil dédié au calcul capacitaire des réseaux d assainissement : diagnostic de réseaux existants, dimensionnement de réseaux neufs et de bassins d orage. comprend un module hydrologique et un module de routage hydraulique basé sur la méthode de l onde diffusive. Réseaux concernés : réseaux de ZAC, réseaux d assainissement secondaire des agglomérations.

Domaines d applications : Diagnostic de fonctionnement de réseaux existants, avec mise en évidence des insuffisances capacitaires. Dimensionnement automatique des réseaux neufs, et des bassins d orage. Calcul des hydrogrammes d apport alimentant un réseau structurant. Introduction 2 grands modules : Module hydrologique : calcul des hydrogrammes d apport dans le réseau à partir d une pluie réelle ou d une pluie de projet, Module hydraulique : calcul du transfert des hydrogrammes à travers le réseau, basé sur les lois simplifiées de propagation le long de canalisations ou de ruisseaux. Ce module intègre des singularités hydrauliques telles que les bassins et les dérivations.

Principes théoriques Module hydrologique : 3 étapes successives Calcul de la pluie nette : calcul du hyétogramme moyen ruisselé à l échelle du bassin versant élémentaire. Calcul du ruissellement : calcul de l hydrogramme ruisselé à l exutoire d un sous-bassin versant et intercepté par le réseau. BV1 Arborescence hydrologique BV2 A1 BV3 A2 A4 A3 BV5 A5 BV4 Propagation des hydrogrammes le long du réseau tertiaire. BV6 A6 P Apport dans le réseau Principes théoriques Calcul de la pluie nette : dépend du coefficient de ruissellement du bassin versant, 4 méthodes possibles Modèle Horner, Modèle Holtan, Coefficient de ruissellement constant, Méthode SCS.

Tronçon de collecteur Principes théoriques Calcul du ruissellement : transformation «pluie nette débit», dépend du temps de réponse du bassin versant, 2 méthodes possibles Méthode du réservoir linéaire, Méthode de l hydrogramme unitaire de type SOCOSE. Principes théoriques Schématisation hydraulique du réseau : Apport Apport Dérivation Exutoire Bassin Apport

Séquence des calculs : 1. Calculs des apports, 2. Calculs de routage le long du réseau hydraulique en procédant de proche en proche suivant une table d opération générée par le générateur de modèle. L interface utilisateur : Barre des menus Espace de travail Barre d outils Réseau modélisé Coordonnées de la souris

Éléments modélisés : Collecteurs et liaisons Hydrologie Singularités : dérivations, bassins, conditions limites aval, pluviographe, point de sortie Démonstration

Etapes de construction d un modèle 1. Importer et caler un fond de plan 2. Tracer le réseau 3. Définir les propriétés des éléments 4. Définir les pluies 5. Paramétrer un ou plusieurs scénarios de simulation 6. Génération du modèle et exécution du calcul 7. Exploitation des résultats Construction d u modèle 1. Importer et caler un fond de plan Point 3 Point 1 Point 2

2. Tracer le réseau Placer les bassins versants Tracer les Placer lescollecteurs nœuds Placer les singularités 3. Définir les propriétés des éléments

4. Définir les pluies Pluies disponibles : Pluies de projet : Simple triangle triangle Double triangle Caquot Hyétogramme Pluies réelles: Données sur des pluviomètres Données images radar Suite avec l interface Mété-eau

Exemples Exemple : MAGES - Paris Modèles hydrologiques Grand réseau Seine-Saint-Denis Paris Nord Valenton Sud Valenton Bièvre Sceaux Seine Aval