[PDF] Exercice n° HG 0202 - Corrigé





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Initiation à lanalyse hydrologique : dix exercices suivis des corrigés

L'aspect quantitatif de IVétude physique et morphométrique dVun bassin versant. 1.35 à 151. - ANNEXES Tableaux numériques. - CORRIGES des EXERCICES.



10 Exercice 2 CALCUL DES CARACTERISTIQUES

Soit le bassin versant de l'Oued Salah au droit du site dit « Sidi Corrigé. Pour ce faire



Exercice n° HG 0201 - Corrigé

Le bassin versant en une section droite d'un cours d'eau est défini comme la totalité de la surface topographique drainée par ce cours d'eau et ses affluents à 



Exercice n° HG 0102- corrigé

Exercice n° HG 0102- corrigé. Calcul du bilan hydrologique pour le bassin versant de la Broye à Payerne. (VD Suisse). Données de l'exercice.



LE DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX DASSAINISSEMENT

EXERCICE. Construction d'un hyétogramme à partir de la formule de MONTANA : Seule l'eau de la partie inférieure du bassin versant a pu atteindre ...



Exercice n° HU 0403 - Corrigé

Cr : Coefficient de ruissellement (ou coefficient d'écoulement) du bassin versant qui dépend de la couverture du sol et du temps de retour (cf. figure 2- énoncé) 



Exercice n° HG 0301 - Corrigé

HYDROTHEQUE : base de données d'exercices en Hydrologie L'exercice porte sur un bassin versant de 34.5 km2 (figure 1-énoncé). ... Le corrigé est.



Exercice n° HG 0202 - Corrigé

On attribue alors à un bassin versant l'ordre de son cours d'eau principal. Il en va de même pour ses sous-bassins versants. Un bassin versant a l'ordre du plus 



Exercice n° HG 0601 - Corrigé

HYDROTHEQUE : base de données d'exercices en Hydrologie Données caractéristiques de l'infiltration sur le bassin versant ... bassin versant étudié :.



Exercice n° HG 0103 - Corrigé

2 mars 2003 HYDROTHEQUE : base de données d'exercices en Hydrologie ... du bilan hydrologique d'un bassin versant de 2 500 km. 2. Données de l'exercice ...



Exercice n° HG 0202 - Corrigé - F2School

Exercice n° HG 0202 - Corrigé Lois de composition du réseau hydrographique – Application au bassin versant de la Haute-Mentue (VD Suisse) Données de l’exercice L’exercice porte sur le bassin de la Haute-Mentue à Dommartin (VD) On dispose de fichiers MapInfo regroupés dans le dossier « HG0202_MapInfo »

Quelle est la courbe d'un bassin versant ?

Cette courbe représente la répartition de la surface du bassin versant en fonction de son altitude. Elle porte en abscisse la surface (ou le pourcentage de surface) du bassin qui se trouve au-dessus (ou au-dessous) de l'altitude représentée en ordonnée

Comment fonctionne le bassin versant d’un fleuve?

A l’image des poupées gigognes, le bassin versant d’un fleuveest composé par l’assemblage de sous-bassins versants associés à ses affluents. Le bassin versant est constitué d’une rivière principale, qui prend sa source le plus souvent sur les hauteurs en amont, au niveau de ce qu’on appelle la tête de bassin. rivière principale un affluent

Qu'est-ce que le diagnostic de bassin versant ?

Le diagnostic de bassin versant est, dans ce cadre, un outil de base péalable pou une gestion concetée et efficace des essouces natuelles à l’échelle de ces unités (article 31). Le diagnostic de bassin vesant doit alle au delà d’une simple compilation de données.

Qu'est-ce que le temps de concentration d'un bassin versant?

Le temps de concentration est un paramètre caractéristique important du bassin versant. Il exprime le temps mis par une goutte d'eau provenant de la partie la plus éloignée de l'exutoire pour parvenir à celui-ci.

ENAC/ISTE/HYDRAM

HYDROTHEQUE : base de données d'exercices en Hydrologie Cours : Hydrologie Générale / Thématique : Bassin versant

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Logo optimisé par

J.-D.Bonjour, SI-DGR

13.4.93Exercice n° HG 0202 - Corrigé

Lois de composition du réseau hydrographique - Application au bassin versant de la Haute-Mentue (VD, Suisse)

Données de l'exercice L'exercice porte sur le bassin de la Haute-Mentue à Dommartin (VD). On dispose de fichiers

MapInfo regroupés dans le dossier " HG0202_MapInfo ». Il s'agit des trois fichiers suivants : HG0202_Reseau.TAB : Réseau hydrométrique de la Haute-Mentue à Dommartin (VD). HG0202_limiteBV.TAB : limite du basin versant de la Broye HG0202_Legende.TAB : Légende et position del'exutoire

Les résultats sont aussi disponibles sur le fichier Excel " HG0202_corrige.xls » et dans le dossier

" HG0202_MapInfo_corr » pour les fichiers MapInfo. Question 1. Classification du réseau hydrographique selon Strahler.

Méthode à appliquer : L'ordre des cours d'eau Une façon univoque et simple de procéder à une classification topologique du réseau

hydrographique est donnée par la méthode proposée initialement par Horton en 1945 puis modifiée par

Strahler en 1957. Les principes de cette classification de Strahler, qui est la plus utilisée aujourd'hui,

sont les suivants : Tout cours d'eau dépourvu de tributaires est d'ordre un. Le cours d'eau formé par la confluence de deux cours d'eau d'ordre différent prend l'ordre du

plus élevé des deux. Le cours d'eau formé par la confluence de deux cours d'eau du même ordre est augmenté de un.

On attribue alors à un bassin versant l'ordre de son cours d'eau principal. Il en va de même pour ses sous-bassins versants. Un bassin versant a l'ordre du plus élevé de ses c ours d'eau, soit l'ordre du cours d'eau principal à l'exutoire.

De manière formelle, les principes précédents peuvent être exprimés de la façon suivante : soit

1 et 2 les ordres respectifs de deux cours d'eau se rejoignant pour former un cours d'eau d'ordre donné par : 12 12 , max , (1) où 12 est le symbole de Kronecker défini comme suit : 12 12 12 1 0si si (2)

Pour débuter la classification de Strahler, il s'agit d'identifier les cours d'eau n'ayant pas d'affluents

et leur attribuer l'ordre 1, puis de suivre les principes ci-dessus de la classification de Strahler.

Mise à jour le 17.06.2003 HG 0202 - Page 1

Résultats :

Etape 1 : Identifier les cours d'eau n'ayant pas d'affluents. Ce sont des cours d'eau d'ordre 1.

Etape 2

: Classer les cours d'eau d'ordre supérieur selon la démarche exposé précédemment. Les résultats de cette démarche sont présentés dans la figure1.

Figure 1 : Basin versant et ordre des cours d'eau

Attention !

Dans MapInfo, un cours d'eau d'ordre donné peut être composé de plusieurs segment !

Mise à jour le 17.06.2003 HG 0202 - Page 2

Question 2. Lois de composition des réseaux hydrographiques. Méthode à appliquer : Les lois de composition des réseaux hydrographiques

Sur la base de leurs théories sur l'ordonnancement des cours d'eau, Horton et Strahler ont proposé

des lois concernant la relation entre des cours d'eau, d'une part, et le nombre et la longueur moyenne

des cours d'eau d'autre part.

Soit n

le nombre de cours d'eau d'ordre d'un bassin versant, l la longueur moyenne des cours d'eau d'ordre et a la surface moyenne tributaire des cours d'eau d'ordre . Horton a proposé trois relations qui s'observent en général indépendamment de l'ordre :

Loi des nombres :

1B nRn (3) R B se nomme communément le rapport de confluence. B

Loi des longueurs :

1 L lRl (4)

Loi des aires :

1 A aRa . (5) Il arrive très souvent que les valeurs des rapports R B et RB L ne soient pas constantes, sans doute du fait des incertitudes qui entourent la détermination des valeurs du nombre de cours d'eau, leur longueur et leur surface tributaire. Au vu de cette variabilité, les lois R B

B et R

L sont dans ce cas

déterminées grâce à la pente de la régression linéaire entre le logarithme (base 10) de

n et l et l'ordre des cours d'eau.

Démarche et résultats :

Etape 1 : Calcul des paramètres topologiques pour le bassin versant de la Haute-Mentue pour chaque ordre du cours d'eau. Tableau 1. Calcul des paramètres topologiques p our le bassin versant de la Haute-Mentue

Ordre n

L l R B BR L 1 31 11

0.35 5.2 2.7

2 6 5,8

0.97 6 6.9

3 1 6,7 6.70

On remarque que R

B et RB L ne sont pas constants...

Etape 2 : Estimation des paramètres R

B et RB L pour le cours d'eau grâce à la pente de la régression linéaire entre le logarithme (base 10) de n et l et l'ordre des cours d'eau :

Mise à jour le 17.06.2003 HG 0202 - Page 3

y = -0.746x + 2.248 R 2 = 0.999

RB=5.57

0.000.200.400.600.801.001.201.401.60

01234
ordre du cours d'eau u

Log(Nu)

y = 0.6395x + 1.8428 R 2 = 0.9674

RL=4.36

-0.60-0.40-0.200.000.200.400.600.801.00 01234
ordre du cours d'eau u

Log(Nu)

Attention !

Dans la formule (4) de R

L , l est la longueur moyenne des cours d'eau d'ordre . Il faut donc diviser la longueur totale des cours d'eau d'ordre par le nombre de cours d'eau de cet ordre.

Mise à jour le 17.06.2003 HG 0202 - Page 4

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