Dimensionnement d’un réseau d’alimentation en eau potable
Puisque la vitesse de l’eau dans un réseau d’alimentation peut différer selon la conception, l’utilisation du tableau 2 6 3 4 du cha-pitre III permet de déterminer le diamètre de la tuyauterie en fonc-tion de la charge hydraulique en facteurs d’alimentation (F A ) des appareils sanitaires ou dispositifs
CALCUL DE LA VITESSE DÉCOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES A
la vitesse de circulation de l'eau souterraine perturbe de manière mesurable le régime thermique Réciproquement, il apparaît possible dans des cas déter-minés d'utiliser les mesures de température pour calculer la vitesse de cir-culation de l'eau souterraine De tels calculs ont été conduits à partir de résultats obtenus sur
CHAPITRE 1 : Érosion, sédimentation et leurs conséquences
- De la vitesse du courant - De la pente du cours d’eau Pour des vitesses de courant élevées, l’eau arrache des particules à la roche : il y a érosion Quand la vitesse d’eau est suffisante, un produit d’érosion est transporté par la courant En fonction de sa taille et de la vitesse du courant, le produit d’érosion peut
ASPECTS HYDRAULIQUES POUR L’ANALYSE ET LA CONCEPTION DES
fondeur de’ au et la vitesse sont constants avec la distance; la pente de la canalisation, celle de l’énergie et la surface de l’eau sont alors toutes parallèles Dans ce type d’écoule - ment, les forces causant cet écoulement sont balancées par la force de friction causée par l’effort de cisaillement aux surfaces de contact
CHOIX ET CARACTÉRISTIQUES DES COLONNES DE CAPTAGE
Correspondance débit -vitesse de l'eau- surface de vide des crépines (fig n°l) fig Ve* vit«»«e eou cm/» u 72 I00 150 200 250 Lors de la conception de la colonne de captage on recherchera chaque fois que possible, des vitesses Ve admissibles aux parois du capta-ge, ainsi que des caractéristiques de crépines (indice de vide-diamètre-
Physique 2 : Les ondes mécaniques progressives
geant à la surface de l'eau [Doc 10] à la surface de l'eau Deux ondes peuvent se croiser sans se perturber 3 2 Vitesse de propagation d'une onde Déterminons la vitesse de propagation d'une onde transversale le long d'une corde Si d est la distance parcourue par l'onde et At la durée de la propagation, on
Refroidissement de leau - maths au quotidien
« La vitesse de refroidissement d'un corps inerte est proportionnelle à la différence de température entre ce corps et le milieu ambiant » On note f (t) la température de l'eau en °C à l'instant t
Fiche 1 à destination des enseignants Mesure de la vitesse d
- utiliser un logiciel de traitement d’images pour mesurer une distance sur une image Contexte : La durée de vidange d’un réservoir peut se déduire de la vitesse d’écoulement et de la hauteur de liquide restant C’est Torricelli qui proposa une expression de cette vitesse d’écoulement en 1636
TS Devoir surveillé N°4 Mercredi 30/01/19
Une étape importante de l’évolution acoustique sous-marine fut la détermination de la vitesse des ondes sonores dans l’eau du lac Léman par le suisse Daniel Colladon et le français Charles Sturm En 1825, les premières mesures sont effectuées selon le protocole suivant Un premier expérimentateur produit un son dans l’eau
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Dimensionnement d"un réseau d"alimentation en eau potable Partie 2 : Méthode pour petits bâtiments résidentiels
Schéma 1 - Maisons en rangée
Schéma 2 - Conditions d"application
Maisons en rangée
Ces maisons
sont viséespar cette méthodeCes maisons ne sont pas visées par cette méthodeBranchement d"eau généralMaisons en rangée qao uSrcr hpémro5pti iao-
Robinet d"arrêtà la limite de lapropriétéPression statique minimale de 200 kPaau branchementd"eau général Longueur développéeP de la limite de pPropriété9d-RdtSrctiééiq ecrc5 récd-rmcoeFsmr)r:lrh5rhi1ehdh
ééiq ecrc récd-mcoeFsmradnqisè( h spFmsmqicLAV2,1 F.A. = 1/2 po
1,4 F.A. = 1/2 po3,5 F.A. = 1/2 po
4,2 F.A. = 3/4 po
9,1 F.A. = 1 po
4,9 F.A. = 3/4 po
2 e branchement 1 er branchement3,5 F.A. = 1/2 po
2,1 F.A. = 1/2 po
0,7 F.A. = 1/2 poLAVM.a.L.
É.C.L.-V.
C.-E.R.A.LAV
W.-C.W.-C.B
D C5C6 C7 C8 C9 C4 C3C2 C10,7 F.A. (lavabo d'au plus 8,3 L/m) + 1,4 F.A. (machine à laver) =
2,1 F.A.
2,1 F.A. (lavabo et machine à laver) + 1,4 F.A. (évier de cuisine de
8,3 L/min) =
3,5 F.A. (lavabo, machine à laver, évier de cuisine) +
1,4 F.A. (lave-vaisselle) =
4,9 F.A.
1,4 F.A. (baignoire) + 0,7 F.A. (lavabo d'au plus 8,3 L/min) =
2,1 F.A.
2,1 F.A. (baignoire et lavabo) + 1,4 F.A. (douche) =
3,5 F.A.
3,5 F.A. (baignoire,1
er lavabo et douche) + 0,7 F.A. (2 e lavabo) =4,2 F.A.
4,9 F.A. (
C1 à C4
) + 4,2 F.A. (C5 à C8
9,1 F.A.
0,7 F.A. (lavabo d'au plus 8,3 L/min) + 1,4 F.A. (douche) =
2,1 F.A.
1,4 F.A. (baignoire) + 0,7 F.A. (lavabo d'au plus 8,3 L/min) =
2,1 F.A.
2,1 F.A. (baignoire et lavabo) + 2,2 F.A. (W.-C.) =
4,3 F.A.
2,1 F.A. (
F1 F2 ) + 4,3 F.A. ( F3 F56,4 F.A.
LAV1,4 F.A. = 1/2 po
2,1 F.A. = 1/2 po
4,3 F.A. = 1/2 po
LAVM.a.L.
É.C.L.-V.
C.-E.R.A.LAV
W.-C.W.-C.B
Dès(praoaptpeiqpuS
qsepraoaptpeiqpuSFs praoaptpeiqpuS
F1 F2 F6F3 F4 F5 LAV1,4 F.A. = 1/2 po
1,4 F.A. = 1/2 po
2,2 F.A. = 1/2 po
LAVM.a.L.
É.C.L.-V.
C.-E.R.A.LAV
W.-C.W.-C.B
D F9 F8 F7 F10F11F12
F131,4 F.A. (machine à laver) + 1,4 F.A. (évier de cuisine de 8,3 L/min) =
2,8 F.A.
0,7 F.A. (lavabo d'au plus 8,3 L/min ) + 2,2 F.A. (W.-C.) = 2,9 F.A.
2,2 F.A. (W.-C.) + 9,1 F.A. (alimentation du chau?e-eau) =
11,3 F.A.
Ar/fl SBoTbR
e0p2Sx-x- ap eBo0/ SgIrQSx-,Ld2,2 F.A. (W.-C.) + 11,3 F.A =
13,5 F.A.
2,5 F.A. (robinet d'arrosage de
po de diamètre ) + 13,5 F.A. =16 F.A.
Tableau 4 - Récapitulatif du nombre
de facteurs d"alimentation LAV2,2 F.A. = 1/2 po
LAVM.a.L.
É.C.L.-V.
C.-E.R.A.LAV
W.-C.W.-C.B
D ttsl pror a lif quèst pror a lif qu ttsl pror a lif qu tls( pror a lif qu tF pror a lif qu F15 F14 F16 F17 F18 F19Lors d'une consultation postérieure à la date de sa publication, il vous revient de véri?er si la présente ?che a été mise à jour, remplacée ou annulée.
Cette ?che explicative ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec. Toute reproduction est interdite sans l'autorisation de la CMMTQ.
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