[PDF] LE DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX DASSAINISSEMENT





Previous PDF Next PDF



Les-pentes.pdf

calcul d'une pente par son coefficient directeur. Exemple: Pour établir le calcul de cette pente nous avons besoin d'une formule. Le calcul du coefficient ...



LES DROITES ET LES PENTES

calcul de la pente : ∆. ∆. 4 8. 1 2. 4. 2. Trouver l'ordonnée à l'origine. Afin de trouver la valeur de il s'agit d'utiliser un point connu de la droite et ...



Exercice : quelles pentes ? Énoncé Quelle est la question ? Quelles

30 nov. 2020 Je dois calculer la pente de mon toit. Quelles sont les données connues ? Quels sont les éléments dont je dispose ? Voir croquis.



Détermination de lorientation des linéaires par rapport à la pente

30 juin 2016 Calcul de l'orientation des linéaires par rapport à la pente ... - Determination_ORI_PENTE_03_08_2015.pdf par Gaël MARMAIN chargé de missions ...



ESTIMER UNE PENTE

une méthode permettant de calculer le risque d'être pris dans une avalanche : le skieur après évaluation de ce risque



KELAI Sabah

•Tracer une courbe. •Utiliser la courbe pour tracer une droite de régression (sur la partie linéaire de la courbe). •Calculer une pente à l'aide de la 



Un bassin versant peut être caractérisé par : - sa surface

Ce coefficient est fortement influencé par la couverture du sol et la pente des terrains considérés. Les deux tableaux suivants présentent différentes «< 



LE DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX DASSAINISSEMENT

calcul de Qp. 5.2. PENTE MOYENNE I DU BASSIN VERSANT. Il s'agit d'une pente moyenne au sens hydraulique. Elle se calcule selon le plus long parcours de l'eau ...



y = ax + b Calcul de la pente : Il faut prendre 2 points pour tracer une

Cas de la droite A : a = 0 ; la droite A est une constante. Quelle que soit la valeur de x ⇒ y = 0 ×x + b ⇔ y = b. Cas de la droite B : b = 0.



Certu - Guide des coussins et plateaux

24 Par exemple plus de dix bus par jour et par sens. - calcul de la pente des rampants. (Source : Kéolis-Lyon.) Page 48. 47 trapézoïdal (voir décret n° 94 



Les-pentes.pdf

Pour effectuer un calcul de pente nous pouvons utiliser 2 moyens Dans nos exercices



Méthodes de calcul en stabilité des pentes

Une partie mobile du sol glisse sur une partie fixe. • Le frottement est défini par la loi de Coulomb. • Les forces motrices sont celles de la pesanteur.



y = ax + b Calcul de la pente : Il faut prendre 2 points pour tracer une

Cas de la droite A : a = 0 ; la droite A est une constante. Quelle que soit la valeur de x ? y = 0 ×x + b ? y = b. Cas de la droite B :.



10 Exercice 2 CALCUL DES CARACTERISTIQUES

Indice de pente globale " Ig". Il est défini comme étant le rapport entre l'altitude comprise entre 5% et 95% de la surface du bassin et la longueur du 



CHAPITRE 3

On utilise trois formules qui nous permettent de calculer la déclivité d'une pente ou d'une rampe. Pentes et rampes en "pour cent" et "pour mille". On peut 



LE DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX DASSAINISSEMENT

Connaissant en chaque point les débits à évacuer et la pente des ouvrages



Géotechnique appliquée à la sécurité des exploitations à ciel ouvert

03?/02?/1993 METHODES DE CALCUL ET D'ANALYSE DE LA STABILITE. DES PENTES DE TALUS. 5. 2.1. DEFINITION DU COEFFICIENT DE SECURITE.



ArcGIS Pro – Calculer la pente.pdf

Calcul de la pente maximale entre chaque cellule du MNT et ses 8 voisines Naviguer dans Outils Spatial Analyst>Surface>Pente.



HYDRAULIQUE A SURFACE LIBRE

équations ainsi que les techniques de calcul permettant de dimensionner les Un canal dont la section la pente et la rugosité ne varient pas suivant le ...



Calcul de la stabilité de pente Données dentrée

Calcul de la stabilité de pente. Données d'entrée Calcul du séisme : Méthode de vérification : Standard ... Situation de calcul permanente.



[PDF] Les-pentespdf

Calcul des pentes Pour effectuer un calcul de pente nous pouvons utiliser 2 moyens différents Le premier moyen consiste à établir un rapport entre deux 



[PDF] LES DROITES ET LES PENTES

Afin de répondre à cette question il faut trouver les valeurs de et de qui caractérisent la droite 1 Déterminer la pente Par définition la pente est 



[PDF] ESTIMER UNE PENTE

1 Werner Munter né en Suisse est à la fois guide de haute montagne et nivologue Il a mis au point vers 1997 une méthode permettant de calculer le 



[PDF] Trigonométrie - Pente dune route

Exprimée en pourcents la pente (d'une route ) est le rapport de la hauteur ( différence de la hauteur maximale et de la hauteur minimale ) par la distance 



[PDF] FA Pente

Calculs de pentes Exemple 1 : Quelle est la pente moyenne de cette route que souhaite emprunter un cycliste ? Avec la formule de la pente je trouve



[PDF] Calcul de la stabilité de pente Données dentrée - finecz

Stabilité de pente ADMISSIBLE Calcul 2 (phase 1) Surface de glissement polygonale Coordonnées des points de la surface de glissement [m]



[PDF] y = ax + b Calcul de la pente

Ici le coefficient directeur (a) est 1 ? y = x Cas de la droite C : a = 1 mais b ? 0 Ici b = -5 car quand x = 0 ? y = 0 + b



[PDF] Remédiation – Pente dune droite

normal que ces droites n'aient pas la même pente; l'une est positive (1) Détermine la pente des droites suivantes en écrivant le détail de tes calculs



(PDF) CHAPITRE 2: CALCUL DE LA STABILITÉ DES PENTES

6 jan 2023 · PDF On Jan 5 2020 Taleb Hosni Abderrahmane published CHAPITRE 2: CALCUL DE LA STABILITÉ DES PENTES CALCUL DE LA STABILITÉ DES PENTES 



[PDF] La pente dune droite - Mon Cours de Maths

Comment déterminer une pente par le calcul C B A Pour aller de B à C le déplacement horizontal est 1 le déplacement vertical est 3 donc la

  • Comment calculer la pente PDF ?

    Le rapport entre la dénivellation et la distance horizontale est nécessaire pour le calcul de la pente. La multiplication par « 100 » finale permet d'appliquer ce rapport sur une échelle de 100. De cette manière, on peut exprimer le résultat sous la forme du %.
  • Comment faire un calcul de pente ?

    La pente est l'inclinaison que présente la terrasse. Celle-ci se calcule comme suit : Différence de hauteur en cm divisée par la longueur du parcours en cm. En multipliant cette valeur par 100, on obtient la pente en pourcentage.
  • Comment calculer la pente d'un terrain PDF ?

    Pour faire ce calcul, il faut diviser le dénivelé (c'est-à-dire la hauteur totale entre le point d'arrivée et le point de départ) avec la distance horizontale du terrain avant de multiplier par 100. Ainsi, par exemple, une pente de 8 % correspond à un dénivelé de 8 m pour une distance horizontale de 100 m.
  • La pente, exprimée en pourcents, représente le dénivelé ( "hauteur" ) d'une route ( ou d'un terrain , ou d'un toit ) pour un déplacement horizontal de 100 m. Si la pente est de 5% , la route s'élève de 5 mètres pour un déplacement horizontal de 100 mètres.
LE DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX DASSAINISSEMENT

LE DIMENSIONNEMENT

DES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT DES

AGGLOMERATIONS

Document réalisé par :

KERLOC'H Bruno (C.E.T.E. NORD - PICARDIE) et MAELSTAF Damien (DDE 80)

Table des matières

CHAPITRE 1 LES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT..................................4

1. - L'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS...........................................5

1.1. DEFINITION.........................................................................................................5

1.2. HISTORIQUE........................................................................................................5

2. - LES SYSTEMES DE COLLECTE ET D'EVACUATION.................................6

2.1. SYSTEMES D'EVACUATION............................................................................6

2.2. SCHEMAS TYPES DES RESEAUX D'EVACUATION....................................7

2.3. TYPES DE RESEAUX..........................................................................................9

3. - CONCEPTION DES RESEAUX..........................................................................10

3.1. ENQUETES PREALABLES...............................................................................10

3.2. ETUDES PREALABLES....................................................................................11

CHAPITRE 2 LE CALCUL DES SECTIONS D'OUVRAGES.....................12

1. - LE DIMENSIONNEMENT DES CANALISATIONS.......................................13

1.1. FORMULE DE CHEZY (ECOULEMENT UNIFORME)...........................................13

1.2. FORMULE DE MANNING-STRICKLER.........................................................14

2. - CONTRAINTES DE CALAGE DES RESEAUX...............................................15

2.1. CANALISATIONS D'EAUX USEES................................................................15

2.2. CANALISATIONS D'EAUX PLUVIALES OU UNITAIRES..........................15

3. - LES ABAQUES DE L'INSTRUCTION TECHNIQUE DE 1977.....................16

3.1. UTILISATION DES ABAQUES........................................................................22

CHAPITRE 3 LES EAUX USEES...............................................................26

1. - LES DEBITS D'EAUX USEES DOMESTIQUES..............................................27

2. - LES DEBITS D'EAUX USEES INDUSTRIELLES...........................................28

3. - LES DEBITS D'EAUX CLAIRES PARASITES................................................29

4. - LES DEBITS DE TEMPS SEC.............................................................................29

5. - DEBIT CAPABLE D'UNE CANALISATION D'EAUX USEES.....................29

CHAPITRE 4 DONNEES HYDROLOGIQUES...........................................30

1. - DONNEES PLUVIOMETRIQUES......................................................................31

1.1. MESURE DES PRECIPITATIONS....................................................................31

1.2. ANALYSE DES OBSERVATIONS...................................................................32

2. - COURBES INTENSITE - DUREE - FREQUENCE IDF..................................34

2.1. FORMULE DE MONTANA...............................................................................34

2.2. VALEURS DE A ET B.........................................................................................34

2.3. PERIODE DE RETOUR T..................................................................................35

2.4. EXERCICE..........................................................................................................40

3. - CARACTERISTIQUES D'UN BASSIN VERSANT..........................................41

3.1. SURFACE DRAINEE A.....................................................................................41

3.2. COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT C.........................................................42

3.3. TEMPS DE CONCENTRATION TC...................................................................44

3.4. HYDROGRAMME A L'EXUTOIRE.................................................................44

Document réalisé par :

KERLOC'H Bruno (C.E.T.E. NORD - PICARDIE) et MAELSTAF Damien (DDE 80) 2 CHAPITRE 5 LES DEBITS D'EAUX PLUVIALES.....................................46

1. - METHODE RATIONNELLE..............................................................................47

2. - METHODE SUPERFICIELLE DE CAQUOT...................................................48

3. - BILAN HYDRAULIQUE DE CAQUOT.............................................................48

4. - EVALUATION DES NEUF PARAMETRES.....................................................52

4.1. PLUVIOMETRIE................................................................................................52

4.2. EFFET DE STOCKAGE ET D'ECRETEMENT................................................53

4.3. TEMPS DE CONCENTRATION........................................................................53

5. - DEFINITION DES VARIABLES.........................................................................54

5.1. SURFACE A........................................................................................................54

5.2. PENTE MOYENNE I DU BASSIN VERSANT.................................................54

5.3. COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT.............................................................54

5.4. PERIODE DE RETOUR T..................................................................................55

5.5. ALLONGEMENT DE BASSIN M......................................................................57

6. - DOMAINE DE VALIDITE ET PRECISION DE LA METHODE..................57

7. - LES FORMULES PRATIQUES DE LA METHODE DE CAQUOT DE

L'INSTRUCTION DE 1977.............................................................................................59

8. - DETERMINATION DU POINT CARACTERISTIQUE ET DELIMITATION

DES BASSINS VERSANTS ELEMENTAIRES............................................................61

9. - GROUPEMENT DES BASSINS..........................................................................62

9.1. GROUPEMENT EN SERIE................................................................................62

9.2. GROUPEMENT EN PARALLELE....................................................................63

9.3. REMARQUES.....................................................................................................64

Document réalisé par :

KERLOC'H Bruno (C.E.T.E. NORD - PICARDIE) et MAELSTAF Damien (DDE 80) 3

CHAPITRE 1

LES RESEAUX

D'ASSAINISSEMENT

Document réalisé par :

KERLOC'H Bruno (C.E.T.E. NORD - PICARDIE) et MAELSTAF Damien (DDE 80) 4

1. - L'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMERATIONS

1.1. DEFINITION

L'assainissement des agglomérations, au sens ou l'entend " l'instruction relative à l'assainissement des agglomérations » de 1977 a pour objet d'assurer l'évacuation de l'ensemble des eaux pluviales et usées ainsi que leur rejet dans les exutoires naturels sous des modes compatibles avec les exigences de la santé publique et de l'environnement. Il est à noter que le document " la ville et son assainissement » édité en juin 2003 par le CERTU a vocation à remplacer " l'instruction technique relative à l'assainissement des agglomérations » de 1977.

1.2. HISTORIQUE

Au siècle précédent, la politique d'assainissement (1894 loi sur le " tout à l'égout »)

consistait encore essentiellement en une évacuation rapide des eaux usées et pluviales le plus loin possible des zones agglomérées. Cette situation considérée comme satisfaisante se prolonge jusqu'en 1950. Dès 1970, la croissance rapide de la population urbaine (22 % en 1950, 75 % en

1970) rend la situation critique. En effet le développement rapide de l'urbanisation

des villes à leur périphérie a entraîné une forte augmentation des surfaces imperméabilisées, ce qui a accru considérablement les volumes et les débits ruisselés entraînant ainsi une insuffisance des exutoires. On a donc assisté à une surcharge progressive des réseaux existants et à une augmentation du risque d'inondation. Si la solution traditionnelle de réseaux d'assainissement est une bonne réponse sur le plan de l'évacuation des eaux, elle a sa limite et présente de nombreux inconvénients sur le cycle naturel de l'eau (augmentation des débits vers les rivières entraînant un manque d'eau vers les nappes, une saturation des exutoires....). Devant l'impasse à laquelle conduisait l'assainissement pluvial classique, il a fallu innover. On a fait appel à des techniques alternatives basées essentiellement sur un stockage temporaire des eaux de pluie permettant de retarder l'écoulement avant l'exutoire ou d'infiltrer au maximum. Pour atteindre cet objectif, les principes sont simples. Ils sont mis en oeuvre en particulier dans les bassins de retenues qui ont trois fonctions essentielles : - recueil des eaux de pluie, - rétention de ces eaux, - évacuation lente.

Document réalisé par :

KERLOC'H Bruno (C.E.T.E. NORD - PICARDIE) et MAELSTAF Damien (DDE 80) 5

2. - LES SYSTEMES DE COLLECTE ET D'EVACUATION

L'établissement d'un réseau d'assainissement d'une agglomération doit répondre à deux préoccupations, à savoir : - assurer une évacuation correcte des eaux pluviales de manière à empêcher la submersion des zones urbanisées, - assurer l'élimination des eaux usées ménagères et des eaux vannes.

2.1. SYSTEMES D'EVACUATION

Quatre systèmes d'évacuation sont susceptibles d'être mis en service, en application des dispositions contenues dans l'instruction technique n° 77 284 du 22 juin 1977. a) systèmes fondamentaux, b) système pseudo-séparatif, c) système composite, d) systèmes spéciaux. a) systèmes fondamentaux

On distingue :

- le système séparatif Il consiste à réserver un réseau à l'évacuation des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) et sous certaines réserves de certains effluents industriels alors que l'évacuation de toutes les eaux météoriques ( eaux pluviales ) est assurée par un autre réseau. - le système unitaire L'évacuation de l'ensemble des eaux usées et pluviales est assurée par un seul réseau généralement pourvu de déversoirs d'orages permettant en cas d'orage le rejet direct, par surverse, d'une partie des eaux dans le milieu naturel. - le système mixte On appelle communément système mixte, un réseau constitué suivant les zones en partie d'un système unitaire et d'un système séparatif. b) système pseudo-séparatif L'usage a prévalu de désigner sous ce vocable des réseaux séparatifs où le réseau d'eaux usées peut recevoir certaines eaux pluviales provenant des propriétés riveraines.

Document réalisé par :

KERLOC'H Bruno (C.E.T.E. NORD - PICARDIE) et MAELSTAF Damien (DDE 80) 6 c) système composite C'est une variante du système séparatif qui prévoit, grâce à divers aménagements, une dérivation partielle des eaux les plus polluées du réseau pluvial vers le réseau d'eaux usées en vue de leur traitement. d) systèmes spéciaux i système sous pression sur la totalité du parcours Le réseau fonctionne en charge de façon permanente sur la totalité du parcours. i système sous dépression Le transport de l'effluent s'effectue par mise des canalisations en dépression.

2.2. SCHEMAS TYPES DES RESEAUX D'EVACUATION

Bien que les réseaux d'évacuation revêtent des dispositions très diverses selon le système choisi, leur schéma (page suivante) se rapproche le plus souvent de l'un des cinq types décrits ci-après :

1) le schéma perpendiculaire au cours d'eau

C'est souvent celui des villes ou communes rurales qui ne se préoccupent que de l'évacuation par les voies les plus économiques et les plus rapides sans avoir un souci d'un assainissement efficace des eaux rejetées.

2) le schéma type " collecteur latéral »

Ce schéma oblige parfois à prévoir des stations de relèvement.

3) le schéma type " collecteur transversal »

Ce schéma permet de reporter par simple gravité l'ensemble des effluents plus loin à l'aval par rapport au schéma précédent.

4) le schéma type " par zones étagées »

Ce schéma s'apparente au schéma précédent. Le collecteur bas qui doit souvent faire l'objet de relèvement, se trouve soulagé des apports des bassins dominants qui peuvent être évacués gravitairement.

5) le schéma type " centre collecteur unique » et le schéma type radial

Selon que le réseau converge vers un ou plusieurs points bas où l'on peut reprendre l'effluent pour le relever, on utilise ce type de schéma.

Document réalisé par :

KERLOC'H Bruno (C.E.T.E. NORD - PICARDIE) et MAELSTAF Damien (DDE 80) 7

Document réalisé par :

KERLOC'H Bruno (C.E.T.E. NORD - PICARDIE) et MAELSTAF Damien (DDE 80) 8

2.3. TYPES DE RESEAUX

On distingue deux types de réseaux, ramifié ou maillé. Les réseaux d'assainissement appartiennent généralement au type " ramifié » ce qui est le cas des schémas ci-avant. En variante, on peut concevoir un réseau de type " maillé » semblable à celui des réseaux d'eau potable. En effet, ce réseau " maillé » permet dans certaines zones urbaines d'obtenir de meilleures conditions d'écoulement, d'autocurage, de gestion des fortes pluies et d'entretien.

Ramifié : Maillé :

EXUTOIRE

EXUTOIRE

Document réalisé par :

KERLOC'H Bruno (C.E.T.E. NORD - PICARDIE) et MAELSTAF Damien (DDE 80) 9

3. - CONCEPTION DES RESEAUX

Afin de réaliser le projet d'assainissement d'une opération, le maître d'oeuvre doit nécessairement connaître :

- les dispositions relatives à la préservation de la santé, de la sécurité des habitants

et de la qualité de l'environnement édictées par la MISE ( Mission Inter Services de l'Eau composée essentiellement de représentants de la DDASS, de la DDE, de la

DDAF et des services navigation et maritimes),

- les dispositions particulières relatives à l'assainissement adoptées par la collectivité

locale (Mairie et ses services techniques).

3.1. ENQUETES PREALABLES

L'enquête préalable a pour objet de fournir les informations suivantes : - informations relatives à l'urbanisation i prévision de l'évolution de l'urbanisation, i existence des projets d'urbanisation futures devant transiter à travers la zone étudiée, i répartition des zones en fonctions des exutoires et de leur capacité d'évacuation, i aménagements particuliers à la charge des propriétaires pour leur raccordement. - informations sur les équipements existants * caractéristiques du réseau existant : sa nature (unitaire ou séparatif), les conditions de rejets dans ce réseau (faisant l'objet d'une autorisation), les débits admissibles au droit du rejet de l'opération, la cote de mise en charge du réseau pour connaître les répercussions éventuelles, la profondeur du collecteur, les raccordements futurs provenant d'autres opérations. - informations sur le milieu naturel La création d'un réseau collectif nous oblige à rechercher l'existence d'exutoires naturels ainsi que la charge de pollution qu'ils peuvent admettre. Pour cela, il convient de contacter les services chargés de la police des eaux de l'agence de bassin afin de connaître les caractéristiques du réseau hydrographique,quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
[PDF] calcul de pentes exercices pdf

[PDF] calcul de pente de toit

[PDF] comment calculer le pourcentage d'une pente

[PDF] calcul pente droite

[PDF] méthode de monte carlo exercice corrigé

[PDF] p=f/s bar

[PDF] f=ps

[PDF] p=f/s verin

[PDF] bars en pascal

[PDF] f=pxs

[PDF] p=ma

[PDF] primitive fraction rationnelle

[PDF] primitive de uv

[PDF] calculer cardinal probabilité

[PDF] cardinal d'un ensemble exercices corrigés