[PDF] Notions de base en Hydrologie et modélisation de bassin versant





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Intensité de la pluie : formule de Montana

i(mm/min) intensité de la pluie de durée égale au temps de concentration tc. Paramètres a et b suivant la région pluviométrique :.



Exercice n° HA 0210 - Corrigé

Le facteur de conversion pour passer en [mm/h] est de. 036. Attention aux unités ! Question 2a. Calcul de la pluie nette par la méthode de l'indice ?.



3 A - Débit de la pluie de référence

Lorsque la pluie s'abat sur un édifice un parking



Partie 2

Jours sans irrigation = PLUIE EFFICACE (mm) ÷ CONSOMMATION (mm/j) Attention aux unités utilisées : ne pas oublier les conversions éventuellement ...



Notions de base en Hydrologie et modélisation de bassin versant

11 juin 2013 P : Hauteur de pluie en mm t : durée de pluie en min. 25. EXERCICE : Formule de Montana. Sources: Météo France 14 juin 2004.



Note_de_calcul_stockage_avec orifice

Etape 1 : calcul de la pluie de projet. La pluie de projet utilisée pour les calculs est donnée par la formule de Montana : I = a t - b avec I en mm/h et t 



Untitled

exemple 1 mm. Avec cette formulation on voit apparaître une estimation de tc qui évolue avec l'occurrence de la pluie (à travers l'estimation de Rm) 



Chapitre 6 – Évaluation quantitative du ruissellement – Aspects

INTENSITE DE LA PLUIE PAR PERIODE DE RETOUR (MM/HR) AVEC INTERVALLE DE CONFIANCE DE 95 % constante pour conversion d'unité (167 si le débit est en.



LE CUIVRE

CONVERSION. EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE Seule la pluviométrie conditionne le lessivage du cuivre. CUIVRE. CARACTÉRISTIQUES ... partir de 15 mm de pluie.



Calcul du volume à stocker (Méthode des pluies)

Intensité maximale (i) de la pluie de durée t (en mm/h) i= axt(-b) t. Fréquence de retour de la pluie durée de la pluie. 10 ans. 600 min. 110



CHAPTER 8: Systèmes d’irrigation par aspersion à tuyaux

Pluviométrie (mm/heure) = débit de l’asperseur (l/h) ÷ SL x Sm (m) La pluviométrie ne doit pas excéder le taux d’infiltration du sol (25 mm/h dans les sols légers 8 à 16 mm/h dans les limons et 2 à 8 mm/h



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These conversion tables are provided for your reference Units Conversion Tables Table 1 Multiples and Submultiples of SI Units Table 2 Length Units Table 3 Area Units Table 4 Volume Units Table 5 Mass Units Table 6 Density Units Table 7 Volumetric Liquid Flow Units Table 8 Volumetric Gas Flow Units Table 9 Mass Flow Units

Comment calculer le pluviomètre?

Vérifie à l’aide de la formule que, lorsqu’il est tombé 1 mm de pluie, cela correspond à 1 L d’eau tombé sur une surface de 1 m². b. Un pluviomètre indique 10 mm de pluie.

Quelle est la résolution d'un pluviomètre ?

Les pays anglo-saxons utilisent parfois l'inch (le pouce). 1 inch correspond à 25,4 mm de précipitations et la résolution la plus courante est le centième de inch (0,254mm). La plupart des pluviomètres ont une résolution de lecture ou d'enregistrement comprise entre 0.1 et 1mm.

Comment calculer la quantité de précipitations d'un pluviomètre enregistreur ?

Les pluviomètres enregistreurs actuels comportent deux augets de petite taille dont la contenance est équivalente à 0,1, 0,2 ou 0,5 mm d'eau. La quantité de précipitations est mesurée par le nombre de basculements effectués par les augets, détecté par un système mécanique ou optique.

Comment calculer l’intensité pluviométrique minimale ?

L’intensité pluviométrique minimale : Le débit évacué : QRWP = r . A en France métropolitaine : dans les DOM : = 3l.min-1.m-2 = 4,5l.min-1.m-2 La surface en plan (A) des toitures desservies par la chute. Le type de toiture (avec couverture ou revêtement d’étanchéité).

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Notions de base en Hydrologie et modélisation de bassin versant

FORMATION TECHNIQUE

11 juin 2013

Notions de base en Hydrologie

et modélisation de bassin versant

020406080100120140160

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108

120

Temps en min

Intensité en mm/h

3 Plan Généralités: questionnement, définitions

I / Notions d"hydrologie

II / Les paramètres fondamentaux

III / Les méthodes d"estimation des débits et des volumes

IV / La modélisation

V / Quelques exemples de mesures locales

4

Ce que l"on trouve dans une étude de BV

Les 3 phases d"une étude hydraulique :

1. Le diagnosticdu bassin versant (Limites de BV, occupation

du sol, pente, géologie, pédologie, enjeux inondés, pluie et crue observées...)

2. Calculs et modélisationshydrologiques et hydrauliques

(choix de la pluie, choix des méthodes de calculs, choix du logiciel utilisé pour la modélisation, choix des scénarii simulés...)

3. Propositions d'aménagements(choix des sites potentiels

d'implantation des aménagements, volume de rétention, débit de fuite...) 5 Qu"attendons nous de l"étude de BV qui va être lancée ? C"est la première question que l"on doit se poser, ET qu"il faut toujours avoir en tête. Ne jamais perdre de vue l"objectif et les résultats de la phase d"état des lieux sur le Terrain ! Cela ne sert à RIEN de faire la phase de calcul hydraulique ou de modélisation si on ne sait pas ce que l"on veut exactement comme résultats / objectifs / désordres constatés.

Généralités

6

Vocabulaire:

Hydrologie = Science qui traite des eaux situées à la surface de la terre - de leur formation, de leur circulation, de leur distribution dans le temps et dans l"espace, de leur caractéristique; - de leurs propriétés biologiques, physiques , chimiques et de leur interaction avec l"environnement y compris avec les êtres vivants. Précipitations, ruissellement, nappes, rivières, crues... Hydraulique= Science rattachée à la mécanique des fluides qui traite de l"écoulement de l"eau (ou d"autres liquides) dans ouvrages naturels ou construits par l"homme: conduites, canaux, vannes, buses, déversoirs, pompes, rivières...

Généralités

7 Plan Généralités: questionnement, définitions

I / Notions d"hydrologie

II / Les paramètres fondamentaux

III / Les méthodes d"estimation des débits et des volumes

IV / La modélisation

V / Quelques exemples de mesures locales

8

Débit

Temps

Hydrogramme de crue

Notion de débit et de volume ruisselé

Volume

en m3

Débit

en l/s ou m3s

Exutoire

TalwegSous BV unitaire

9

Importance du temps (notion de temps

de concentration)

La goutte d"eau qui tombe sur le

bassin versant met un temps différent pour atteindre l"éxutoire selon le point où elle est tombée

Le temps nécessaire pour que tout

le bassin versant contribue au ruissellement est appelé :

Temps de Concentration (TC)

10

Débit

Temps

Si durée de la pluie = temps de concentration

Hydrogramme de crue

Pluie

La pluie la plus défavorable

en terme de débit est celle dont la durée est égale au temps de concentration 11

Débit

Temps

Si durée de la pluie < temps de concentration

Hydrogramme de crue

Pluie

A aucun moment la totalité

du BV ne participe en même temps à l"écoulement à l"exutoire 12

Si durée de la pluie > temps de concentration

Débit

Temps

Hydrogramme de crue

Pluie

La pluie tombée après la

durée du TC ne contribue plus à augmenter le débit à l"exutoire mais accroît le volume ruisselé 13

Le principe du transit maximum

0100020003000400050006000

0 50 100 150 200 250 300 350

⇒⇒⇒⇒A même volume écoulé, l'accélération des ruissellements diminue le temps de transfert (TC) et augmente donc la pointe de la crue.

Hydrogramme résultant

Hydrogramme initial

Débit

Temps 14

Le principe du ralentissement dynamique

050010001500200025003000350040004500

0 50 100 150 200 250 300 350

Débit

Temps ⇒⇒⇒⇒A même volume écoulé, le ralentissement des ruissellements augmentent le temps de transfert et diminuent donc la pointe de la crue

Hydrogramme initial

Hydrogramme résultant

15

La réalité est souvent plus complexe... (1)

16

La réalité est souvent plus complexe... (2)

17

Pour tenter de se rapprocher de la réalité

Il faut être attentif à :

1.Les caractéristiques de la pluie :

Durée, hauteur, intensité du pic, forme, période de retour, spatialisation

2.Les caractéristiques du bassin versant :

Temps de concentration, occupation du sol, coefficient de ruissellement, pédologie, texture du sol, géologie...

3.La méthodologie de calcul utilisée :

Méthodes empiriques, méthodes statistiques, modélisation... 18 Plan Généralités: questionnement, définitions

I / Notions d"hydrologie

II / Les paramètres fondamentaux

II.1 La pluie

II.2 Le temps de concentration

II.3 L"occupation du sol (CR et CN)

III / Les méthodes d"estimation des débits et des volumes

IV / La modélisation

V / Quelques exemples de mesures locales

19

La pluie (1) : Quelle pluie ?

A Quelle saison ?

Il faut essayer de connaître la (les) période (s) de dégâts: Juin- Juillet ou Décembre-Janvier, et ensuite on privilégiera des séquence pluvieuses qui correspondent à la réalité de terrain.

Comment est elle caractérisée ?

Sa hauteur, son intensité moyenne ou sur une durée définie, sa forme ou son hyétogramme, le cumul de pluie sur X jours précédents, sa probabilité de retour en années.

Pluie réelle ou pluie de projet ?

20

La pluie (2) : notion de période de retour

La période de retour doit être interprétée comme une probabilité statistique Exemple 1: " si une accumulation sur 24 heures de 73 mm est une pluie de période de retour 10 ans (ou décennale), c"est que cette pluie s"est produite statistiquement à la fréquence d"une fois tous les dix ans. Cela ne veut pas dire qu"une telle pluie se produira régulièrement à chaque dix années mais que statistiquement, elle a 10 % de chance de se produire durant une année particulière ». Exemple 2: " une pluie de période de retour de 20 ans, qui a donc une probabilité de 5 % durant une année, peut se produire plusieurs fois dans une même année ou une fois durant

une certain nombre d"années consécutives (exemples : Paris, été 2000, été 2001 et été

2002), puis ne plus se produire durant 40 ans. »

Source : Wikipédia

Attention : il n"y a pas de relation simple entre la période de retour de la pluie et la période de retour des crues 21

La pluie (3) : analyse statistique

P luie du 25 12 99 à B o urville

0 ,00 ,51,01,52 ,02 ,53 ,03 ,5

2 4 - 0 9 :3 6 2 4 - 14 :2 4 2 4 - 19 :12 2 5 - 0 0 :0 0 2 5 - 0 4 :4 8 25 - 0 9 :3 6 2 5 - 14 :2 4 2 5 - 19 :12

On ne définit pas la période de retour d"une pluie, qui est unique, mais d"une hauteur x durée (ou une intensité x durée)

1 heure

6 heures

24 heures

22

2 34,8

5 44,8

10 51,4

20 57,8

50 66,0

100 72,1

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