Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit d1d378f4 authored by David Dorchies's avatar David Dorchies
Browse files

Merge branch 'devel' into 'master'

release: version 4.18.0

See merge request !252
parents fc9dfbfa 26452dae
No related branches found
No related tags found
2 merge requests!254Master v4.18.0,!252release: version 4.18.0
Pipeline #164896 passed
Showing
with 27 additions and 2793 deletions
docs/fr/calculators/par/baffle_fishway_mixte_slope_16_.png

44.4 KiB

This diff is collapsed.
docs/fr/calculators/par/baffle_fishway_plans_slope_10_.png

49.1 KiB

This diff is collapsed.
docs/fr/calculators/par/baffle_fishway_plans_slope_15_.png

48.5 KiB

This diff is collapsed.
docs/fr/calculators/par/baffle_fishway_plans_slope_20_.png

51.8 KiB

This diff is collapsed.
docs/fr/calculators/par/baffle_fishway_suractif_slope_10_.png

46.3 KiB

This diff is collapsed.
docs/fr/calculators/par/baffle_fishway_suractif_slope_15_.png

46.8 KiB

This diff is collapsed.
......@@ -14,15 +14,15 @@ $$ Q^* = \dfrac{Q}{\sqrt{g}L^{2,5}} $$
à la charge amont \(ha\) et le niveau d'eau moyen dans la passe \(h\) :
![Abaques d'une passe à ralentisseurs Fatou pour une pente de 10%](baffle_fishway_Fatou_slope_10_.svg)
![Abaques d'une passe à ralentisseurs Fatou pour une pente de 10%](baffle_fishway_Fatou_slope_10_.png)
*Abaques d'une passe à ralentisseurs Fatou pour une pente de 10% (Extrait de Larinier, 2002[^1])*
![Abaques d'une passe à ralentisseurs Fatou pour une pente de 15%](baffle_fishway_Fatou_slope_15_.svg)
![Abaques d'une passe à ralentisseurs Fatou pour une pente de 15%](baffle_fishway_Fatou_slope_15_.png)
*Abaques d'une passe à ralentisseurs Fatou pour une pente de 15% (Extrait de Larinier, 2002[^1])*
![Abaques d'une passe à ralentisseurs Fatou pour une pente de 20%](baffle_fishway_Fatou_slope_20_.svg)
![Abaques d'une passe à ralentisseurs Fatou pour une pente de 20%](baffle_fishway_Fatou_slope_20_.png)
*Abaques d'une passe à ralentisseurs Fatou pour une pente de 20% (Extrait de Larinier, 2002[^1])*
......
......@@ -12,11 +12,11 @@ $$ q^* = \dfrac{Q/L}{\sqrt{2g}a^{1,5}} $$
à la charge amont \(ha\) et le niveau d'eau moyen dans la passe \(h\) :
![Abaques d'une passe à ralentisseurs mixte pour une pente de 10%](baffle_fishway_mixte_slope_10_.svg)
![Abaques d'une passe à ralentisseurs mixte pour une pente de 10%](baffle_fishway_mixte_slope_10_.png)
*Abaques d'une passe à ralentisseurs mixte pour une pente de 10% (Extrait de Larinier, 2002[^1])*
![Abaques d'une passe à ralentisseurs mixte pour une pente de 16%](baffle_fishway_mixte_slope_16_.svg)
![Abaques d'une passe à ralentisseurs mixte pour une pente de 16%](baffle_fishway_mixte_slope_16_.png)
*Abaques d'une passe à ralentisseurs mixte pour une pente de 15% (Extrait de Larinier, 2002[^1])*
......
......@@ -14,15 +14,15 @@ $$ Q^* = \dfrac{Q}{\sqrt{g}L^{2,5}} $$
à la charge amont \(ha\) et le niveau d'eau moyen dans la passe \(h\) :
![Abaques d'une passe à ralentisseurs plans (Denil) pour une pente de 10%](baffle_fishway_plans_slope_10_.svg)
![Abaques d'une passe à ralentisseurs plans (Denil) pour une pente de 10%](baffle_fishway_plans_slope_10_.png)
*Abaques d'une passe à ralentisseurs plans (Denil) pour une pente de 10% (Extrait de Larinier, 2002[^1])*
![Abaques d'une passe à ralentisseurs plans (Denil) pour une pente de 15%](baffle_fishway_plans_slope_15_.svg)
![Abaques d'une passe à ralentisseurs plans (Denil) pour une pente de 15%](baffle_fishway_plans_slope_15_.png)
*Abaques d'une passe à ralentisseurs plans (Denil) pour une pente de 15% (Extrait de Larinier, 2002[^1])*
![Abaques d'une passe à ralentisseurs plans (Denil) pour une pente de 20%](baffle_fishway_plans_slope_20_.svg)
![Abaques d'une passe à ralentisseurs plans (Denil) pour une pente de 20%](baffle_fishway_plans_slope_20_.png)
*Abaques d'une passe à ralentisseurs plans (Denil) pour une pente de 20% (Extrait de Larinier, 2002[^1])*
......
......@@ -12,11 +12,11 @@ $$ q^* = \dfrac{Q/L}{\sqrt{2g}a^{1,5}} $$
à la charge amont \(ha\) et le niveau d'eau moyen dans la passe \(h\) :
![Abaques d'une passe à ralentisseurs à fond suractif pour une pente de 10%](baffle_fishway_suractif_slope_10_.svg)
![Abaques d'une passe à ralentisseurs à fond suractif pour une pente de 10%](baffle_fishway_suractif_slope_10_.png)
*Abaques d'une passe à ralentisseurs à fond suractif pour une pente de 10% (Extrait de Larinier, 2002[^1])*
![Abaques d'une passe à ralentisseurs à fond suractif pour une pente de 15%](baffle_fishway_suractif_slope_15_.svg)
![Abaques d'une passe à ralentisseurs à fond suractif pour une pente de 15%](baffle_fishway_suractif_slope_15_.png)
*Abaques d'une passe à ralentisseurs à fond suractif pour une pente de 15% (Extrait de Larinier, 2002[^1])*
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ Formulation classique du déversoir dénoyé (\(\mu_F \simeq 0.4\)).
## Déversoir - régime noyé
(\(h_1 < W\) et \(h_2 \geq \frac{2}{3} h_1\))
\(Q = \mu_S L \sqrt{2g} (h_1-h_2)^{1/2} h_2\)
$$Q = \mu_S L \sqrt{2g} (h_1-h_2)^{1/2} h_2$$
Formulation classique du déversoir noyé.
......@@ -51,8 +51,7 @@ Il existe deux formulations suivant que l’on est partiellement noyé ou totale
### Régime totalement noyé
(\(h_1 \geq W\) et \(\frac{2}{3} h_1 + \frac{W}{3} < h_2\))
\(Q = \mu' L \sqrt{2g} (h_1-h_2)^{1/2} \left[ h_2 - (h_2 - W) \right]
\Rightarrow Q = \mu' L \sqrt{2g} (h_1-h_2)^{1/2} W\)
$$Q = \mu' L \sqrt{2g} (h_1-h_2)^{1/2} \left[ h_2 - (h_2 - W) \right] \Rightarrow Q = \mu' L \sqrt{2g} (h_1-h_2)^{1/2} W$$
Formulation classique des orifices noyés, avec \(\mu' = \mu_S\).
......
......@@ -44,6 +44,6 @@ Ballu A., Pineau G., Calluaud D., David L. (2015). Experimental study of the inf
Ballu A. (2017). Étude numérique et expérimentale de l’écoulement turbulent au sein des passes à poissons à fentes verticales. Analyse de l’écoulement tridimensionnel et instationnaire. *Thèse de l’Université de Poitiers*, 223p.
Ballu A., Calluaud D., Pineau G., david L. (2017). Experimental study of the influence of macroroughnesses on vertical slot fishway flows. *La Houille Blanche*, 2: 9-14.
Ballu A., Calluaud D., Pineau G., david L. (2017). Experimental study of the influence of macro-roughnesses on vertical slot fishway flows. *La Houille Blanche*, 2: 9-14.
Wang R.W., David L., Larinier M. (2010). Contribution of experimental uid mechanics to the design of vertical slot fish passes. *Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems*, 396(2).
Wang R.W., David L., Larinier M. (2010). Contribution of experimental fluid mechanics to the design of vertical slot fish passes. *Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems*, 396(2).
......@@ -36,9 +36,10 @@ Pour une cote de l'eau aval supérieure à la cote de la crête du déversoir, l
Villemonte propose la formule suivante&nbsp;:
$$K = \frac{Q_{noyé}}{Q_{dénoyé}} = \left [ 1- \left ( \frac{h2}{h1} \right)^n \right]^{0.385}$$
$$K = \frac{Q_{noy\acute{e}}}{Q_{d\acute{e}noy\acute{e}}} = \left [ 1- \left ( \frac{h2}{h1} \right)^n \right]^{0.385}$$
Avec&nbsp;:
- \(h_1\)la hauteur d'eau amont au dessus de la crête du déversoir
- \(h_2\)la hauteur d'eau aval au dessus de la crête du déversoir
- \(n\)l'exposant dans les relations d'écoulement dénoyé (rectangulaire=1.5, triangulaire=2.5, parabolique=2)
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
| Seuil déversant à surface libre | Rectangulaire | Seuil mince (échancrure) | Dénoyé | [Poleni](./seuil_denoye.md) | 0,4 | Lois d'ouvrages, lois déversoirs dénoyés |
| | | Seuil mince (fente) | Noyé | [Rajaratnam](./seuil_noye.md) | 0,9 | Lois d'ouvrages |
| | | Seuil mince (fente) | Noyé | [Fente Larinier](./fente_noyee.md) | à définir par projeteur | Lois d'ouvrages, cloisons, cloison aval |
| | | Seuil mince (échancrure) | Noyé / dénoyé | [Kindsvater-Carter & Villemonte](./kivi.md) | = 0.4 ; ß = 0.001 | Lois d'ouvrages |
| | | Seuil mince (échancrure) | Noyé / dénoyé | [Kindsvater-Carter & Villemonte](./kivi.md) | α = 0.4 ; ß = 0.001 | Lois d'ouvrages |
| | | Seuil mince (échancrure) | Noyé / dénoyé | [Villemonte](./villemonte_1947.md) | 0,4 | Lois d'ouvrages, cloisons, cloison aval |
| | | Seuil mince régulé (échancrure) | Noyé / dénoyé | [Villemonte](./villemonte_1947.md) | 0,4 | Cloison aval |
| | | Seuil mince régulé (fente) | Noyé | [Fente Larinier](./fente_noyee.md) | à définir par projeteur | Cloison aval |
......@@ -18,7 +18,7 @@
| Vannes / orifices en charge | Rectangulaire | Vanne de fond | Dénoyé | [Vanne de fond dénoyée (Bernoulli)](./vanne_denoyee.md) | 0,6 | Lois d'ouvrages |
| | Rectangulaire | Vanne de fond | Noyé | [Vanne de fond noyée](./vanne_noyee.md) | 0,8 | Lois d'ouvrages |
| | Indéfini | Orifice | Dénoyé | [Orifice dénoyé (Bernoulli)](./orifice_denoye.md) | 0,7 | Lois d'ouvrages |
| | Indéfini | Orifice | Noyé | [Orifice noyé (Bernoulli)](./orifice_noye.md) | 0,7 | Lois d'ouvrages, cloisons, cloison aval
| | Indéfini | Orifice | Noyé | [Orifice noyé (Bernoulli)](./orifice_noye.md) | 0,7 | Lois d'ouvrages, cloisons, cloison aval
Table: Liste des équations d'ouvrages
......@@ -26,16 +26,18 @@ Table: Liste des équations d'ouvrages
Extrait de CETMEF, 2005. Notice sur les déversoirs : synthèse des lois d’écoulement au droit des seuils et déversoirs. Centre d’Études Techniques Maritimes Et Fluviales, Compiègne.
> Le type de seuil est relatif à l’écoulement au droit de l’ouvrage.
>
> En effet, plus l’épaisseur de la crête du seuil est négligeable devant la hauteur d’eau amont au-dessus de celui-ci, plus le seuil paraît transparent vis-à-vis de l’écoulement et donc plus la crête du seuil paraît mince.
> Le type de seuil est relatif à l’écoulement au droit de l’ouvrage.
>
> En effet, plus l’épaisseur de la crête du seuil est négligeable devant la hauteur d’eau amont au-dessus de celui-ci, plus le seuil paraît transparent vis-à-vis de l’écoulement et donc plus la crête du seuil paraît mince.
>
> A l’inverse, plus la ligne d’eau amont se rapproche de la crête du seuil, plus la largeur du seuil paraît grande vis-à-vis de l’épaisseur de la lame d’eau qui y transite et donc plus la crête du seuil paraît épaisse.
> Un déversoir en rivière appartient ainsi à l’une des trois catégories suivantes :
>
> A l’inverse, plus la ligne d’eau amont se rapproche de la crête du seuil, plus la largeur du seuil paraît grande vis-à-vis de l’épaisseur de la lame d’eau qui y transite et donc plus la crête du seuil paraît épaisse.
> Un déversoir en rivière appartient ainsi à l’une des trois catégories suivantes :
> - seuil à crête mince
> - seuil à crête épaisse
> - seuil à crête non définie
> - seuil à crête non définie
>
> Afin de déterminer le type de seuil étudié, les conditions suivantes doivent être vérifiées :
>
> - si $C < \frac{H_1}{2}$, alors le seuil est à crête mince ;
> - si $C > \frac{2H_1}{3}$, alors le seuil est à crête épaisse.
\ No newline at end of file
> - si $C > \frac{2H_1}{3}$, alors le seuil est à crête épaisse.
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment