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MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONALB.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60
STATIONS DE JAUGEAGE EN HAUTE ALTITUDE
PRINCIPES ET MÉTHODES DE RÉALISATION
par
H. GALLE-CAVALLONI et R. FARAND
Département géologie de l'aménagementB.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60
73 SGN 151 AME Mars 1973
R E S U M E
La définition des ressources en eau en zone montagneuse rend
nécessaire la possibilité de jauger des cours d'eau sous des conditions
climatiques particulières.
Le présent rapport expose les problèmes spécifiques à ces réali-
sations et décrit un type d'aménagement protégé et automatisé, répondant
à ces conditions.
Cette étude, essentiellement documentaire, a été réalisée par
le service Métrologie du Département Géologie de l'Aménagement dans le
cadre de ses travaux méthodologiques.
S O M M A I R E
Pages
1 - INTRODUCTION 1
2 - PRINCIPE ET CARACTERISTIQUES DE LA STATION 1
3 - DESCRIPTION DE LA STATION 2
3.1. — Le déversoir 2
3.1.1. -Déversoir triangulaire en mince paroi 2
3.1.2. - Déversoir rectangulaire en mince -paroi 4
3.1.3. - Déversoir à seuil épais à profil triangulaire . 5
3.1.4. - Abri du déversoir 7
3.2. - L'appareil de mesure enregistreur 9
3.2.1. -Principe de fonctionnement 10
3.2.2. - Description 10
3.2.2.1. - L'appareil comprend 10
3.2.2.2. - L'alimentation au gaz 12
3.2.2.3. - La prise de pression 12
3. 2.3. - L 'abri 12
3.3. - Le système de chauffage 12
3.4. ~ Modèle type de station 14
3.4.1. - Caractéristiques du déversoir 14
3.4. 2. - Caractéristiques de l'abri 14
3.4.3. — Caractéristique de l'appareil de mesure enre-
gistreur 14
3.4.4. - Caractéristiques du système de chauffage 15
3.4.5. — Devis estimatif 15
4 - REALISATIONS EXISTANTES 19
5 - CONCLUSION 19
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 - DEVERSOIRS EN MINCE PAROI11 2 - GABARIT D'UN SEUIL JAUGEUR DE 480 m/m11 3 - ABRI DE LA STATION
" 4 - LIMNIGRAPHE PNEUMATIQUE11 5 - SYSTEME DE CHAUFFAGE11 6 - PLAN D'ENSEMBLE DE LA STATION11 7 - PLAN TYPE, STATION DE JAUGEAGE PAR SEUIL JAUGEUR.
A N N E X E S
J - DEBIT D'EAU DANS LES DEVERSOIRS TRIANGULAIRES
EN MINCE PAROI A ECHANCRURE DU TYPE 90°
DEVERSOIR TRIANGULAIRE EN MINCE PAROI
Courbe des débits — Echancrure du type 90°
2 - DEBIT DE L'EAU DANS LES DEVERSOIRS SANS
CONTRACTION LATERALE EN MINCE PAROI
DEVERSOIR RECTANGULAIRE EN MINCE PAROI
Courbe des débits (largeur du canal 1000 mm, hauteur de pelle 300 mm)
3 - DEBIT DE L'EAU DANS LES DEVERSOIRS PAR SEUIL JAUGEUR
Largeur du canal 1000 mm, hauteur de pelle 480 mm
SEUIL JAUGEUR - Courbe des débits
Largeur du canal 1000 mm, hauteur de pelle 480 mm
4 - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
TRAVAUX PUBLICS - GENIE CIVIL (tarif janv. 1973)
5 - DEVIS ESTIMATIF D'UNE STATION TYPE.
1 - INTRODUCTION
Avec l'urbanisation croissante des zones de montagne, la détermi-
nation des ressources en eau des régions de haute altitude devient une
nécessité. Une première approche du problème consiste à mesurer les débits
d'étiage des cours d'eau, à une période où les conditions climatiques
rendent ces mesures particulièrement difficiles.
Des stations de jaugeage en haute altitude ont déjà été réalisées
aux U.S.A. . Le présent rapport expose les principes et les modes de réalisa-
tions de telles stations ; il s'appuie pour l'essentiel sur l'exemple améri-
cain, et présente les modifications prévues dans le cas d'application en
France.
Ce travail a été effectué par le service "Métrologie" du département
Aménagement du Territoire dans le cadre de ses travaux méthodologiques.
2 - PRINCIPE ET CARACTERISTIQUES DE LA STATION
Le principe général de la mesure reste la recherche de la relation
"hauteur débit" au point sélectionné du cours d'eau, mais les conditions
climatiques particulières de la montagne — températures généralement infé-
rieures à 0°C, présence de neige et de glace, mauvaise accessibilité -
imposent les caractéristiques du matériel :
- résistance au froid,
- protection contre la neige,
- mesure automatique et enregistrée,
- autonomie de fonctionnement de l'ordre de 6 mois.
Le choix du site de mesure doit aussi faire l'objet d'une étude
minutieuse tenant compte d'abord de l'accessibilité ; l'aménagement de pistes
ou l'emploi de moyens de transport exceptionnels tels que tracteurs à chenilles
ou hélicoptères seront parfois nécessaires. On évitera aussi évidemment les
zones avalancheuses. On devra tenir compte enfin de la nécessité d'un replat
de terrain pour édifier l'abri.
*Selected Techniques in Water Ressources Investigations, 1965.
La nécessité de contrôler la relation hauteur-débit fera choisir
de préférence un site en amont d'une retenue ; on tracera la courbe classique
de tarage par une série de jaugeages. Si une telle retenue n'existe pas, on
prévoira la construction d'une retenue artificielle avec seuil jaugeur ou
déversoir.
3 - DESCRIPTION DE LA STATION
La station se compose :
- d'un déversoir protégé par un abri,
- d'un appareil de mesure et d'enregistrement des
niveaux (limnigraphe pneumatique protégé lui aussi par un abri qui, généra-
lement sera le même que le précédent),
- d'un système de chauffage,
qui seront décrits successivement.
3.1. - Le déversoir
Plusieurs éléments interviennent dans le choix du déversoir.
La forme et la dimension dépendent principalement de : la plage des débits
à mesurer avec précision, de l'état et de la qualité de l'eau (matériaux
en suspension, eaux agressives), du profil et de la nature du lit, du
réhaussement admissible en amont et des conditions d'écoulement.
Pour tenir compte des conditions décrites ci-dessus, trois types
de déversoirs peuvent être retenus :
- le déversoir triangulaire en mince paroi,
- le déversoir rectangulaire en mince paroi,
- le déversoir à seuil épais à profil triangulaire.
3.1.1. - Déversoir triangulaire en mince paroi (figure 1)
L'échancrure retenue est du type 90°. Ce modèle permet d'augmenter
la précision pour des mesures de faible débit ; il provoque une réserve
d'eau plus profonde dans le canal d'amenée et surélève l'éventuel revêtement
de glace en amont du déversoir. Ce dispositif monté sur glissière offre
l'avantage d'être amovible pendant les périodes de hautes eaux.
Dtparttmtnt géologit dt l'amënagtmtnt
Strvict métrologie figure 1DEVERSOIRS EN MINCE PAROI
B ISOTAGECRÊTE
Dattts d* sctlltm tnt
JQ5«_
GUSSIERÇ
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alissUrt
1000
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. 29
J25_ 300 — **-*— 300 —
1100
3A.
Formule de calcul du débit
La formule de calcul de débit pour un déversoir en mince paroi est
celle de KINDSVATER-SHEN :*
Q = Ce 15 fW tg f he 5/2
où
Q est le volume de débit en mètres cubes par seconde,
Ce est le coefficient de débit,
g est l'accélération due à la pesanteur
a est l'angle formé par les parois de l'échancrure en degrés
he est la hauteur de lame fictive en mètres.
Le coefficient de débit, Ce, est fonction de trois variables :
Ce = f (| , f , a)
où
h est la hauteur de lame mesurée en mètres,
B est la largeur du canal d•amenée amont,
p est la hauteur de pelle en mètres
Voir en annexe 1 i la courbe et le barème du débit de l'eau dans
les déversoirs triangulaires en mince paroi à échancrure du type 90°.
3.1.2. - Déversoir rectangulaire en mince paroi- (figure 1)
Avec ou sans contraction latérale, il sera utilisé pour des débits
de moyenne importance. Comme le déversoir triangulaire, il sera amovible.
Pour ce dispositif, des dispositions doivent être prises pour
aérer la lame déversante afin d'être sûr que la pression soit bien la
pression atmosphérique au-dessus et au-dessous de la lame déversante ainsi
que sur les côtés, dans le cas de contraction latérale. Le niveau d'eau aval
doit être suffisamment bas pour ne gêner ni l'aération, ni l'écoulement
libre de la nappe.
adapté par l'association française de normalisation (AFNOR) .
- 5 -
Formule de calcul du débit pour déversoir avec ou sans contraction
latérale
La formule de calcul de déhit pour un déversoir rectangulaire
en mince paroi est celle de KINDSVATER-SHEN :
Q = Ce — / 2g be heô
3/2
ou
Q est le volume de débit en mètres cubes par seconde,
Ce est le coefficient de débit,
g est l'accélération due à la pesanteur,
be est la largeur fictive de 1'échancrure en mètres,
he est la hauteur de lame fictive en mètres.
Le coefficient de débit, Ce, est fonction de deux variables :
C* - 4 • |>où
b est la largeur mesurée de 1'échancrure,
h est la hauteur de lame,
B est la largeur du canal amont,
p est la hauteur de pelle.
Voir en annexe 2 : la courbe et le barème du débit de l'eau dans
les déversoirs rectangulaires en mince paroi pour une largeur de 1 mètre et
une hauteur de pelle de 0,30 m.
3.1,3. - Déversoir à seuil épais à profil triangulaire (figure 2)
Du type à contraction verticale, ce dispositif est appelé plus
communément "seuil jaugeur à ressaut".
Il sera utilisé pour des débits importants ; son coefficient de
débit est plus élevé que celui des déversoirs en mince paroi. Solide et peu
altérable, il offre un passage facile aux débris flottants et son rapport
de dénoyage est assez faible.
adopté par L'association française de normalisation (AFNOR).
Departement geología de l'aménagem?ntServie* mitro logie
GABARIT DUN SEUIL JAUGEUR de 480 m/n
P hauteur de pelle
L longueur s SfiP
tube guide 4 17
ECHELLE l/tO Cotes en m/mK>
- 7 -
Ce seuil jaugeur, mis au point par la SOGREAH, est commercialisé
par les établissements NEYRRIC.
Formule de calcul du débit pour déversoir à seuil épais à
profil triangulaire
La formule de calcul du débit est la formule générale applicable
au seuil épais à profil triangulaire :
r—^
Q = ml / 2 g H
où
Q est le volume du débit en mètres cube par seconde,
I est la largeur du canal en mètres,
m est le coefficient de débit,
g est l'accélération due à la pesanteur,
H est la hauteur d'eau au-dessus du seuil.
Le coefficient de débit, m, sera déterminé en fonction de chaque
cas.
Voir en annexe 3 : la courbe et le barème du débit de l'eau
pour un seuil jaugeur d'une hauteur de pelle de 0,48 mètre et une largeur
du canal de 1 mètre.
S. 1. 4. - Abri du déversoir (figure S)
II est à remarquer que l'écoulement de l'eau ne peut être perturbé
sérieusement par le manteau de neige tombé sur le lit du cours d'eau, du
moins après les premières chutes. Pendant cette première période, une forte
épaisseur peut alors occasionner quelques barrages qui mettent en charge la
rivière et finissent par se débourrer d'eux-mêmes du fait de la poussée des
eaux. L'écoulement se fait alors naturellement sous un long tunnel à une
température de fonte voisine de 0°C.
Pour des températures ambiantes inférieures à 0°C, des protections
particulières doivent être envisagées au niveau du déversoir qui peut se
recouvrir de glace et modifier, par une mise en charge amont, la relation
hauteur-débit.
De'partamtnt gtologi* de IvmtnagementService métrologie Figure 3
ABRI DE LA STATIONa »rat ion
VUE DE FACE
amont
couverture par plaaues^jhingals*
i i i i i -t
. > . . . ' . • . ' . • . f . • . ' . ' . • . •
/2.50
bocha da protect ion /habilla at croutts
aval
amarraç*
VUE DE L'AMONT
,-t-^r3.75
chevrons 50x50
amont
VUEEN PLAN
cadrt d'embast en bastings
aval
L.
r . /Z
COUPE EN LONG
amont
ftrmtttts
¡ • t r i
II . 1.1
1J_ _L t 1..-. I J- 1 t t
1y 1_L r i_ _i i i
;
novopan
Dotystyrtn*
aval
- 9 -
La construction d'un ahri, équipé d'un système de chauffage,
s'impose donc.
Cet abri devra recouvrir la station de jaugeage et protégera
également la prise de pression du limnigraphe pneumatique, le matériel
de chauffage et éventuellement l'appareil d'enregistrement des niveaux.
Description de l'abri du déversoir
Composé d'éléments standards préfabriqués, assemblés par tenon-
mortaise, il aura l'avantage d'être démontable.
Chaque élément sera composé d'un cadre en chevrons, recouvert,
côté intérieur, d'un panneau en fibres de bois et d'un film P.V.C.
(polychlorure de vinyle) ; côté extérieur d'un panneau hydrofuge et d'un
habillage croûte.
La toiture de l'abri sera réalisée en bardeaux bitumés "SHINGLES"
fixés sur un panneau d'agglomérés bois, lui-même posé sur des fermettes en
bois assemblées à écartement de 0,4-0 mètre.
Afin d'éviter l'amoncellement de neige ou de glace, côtés amont
et aval de l'abri, et d'éviter une perte de calories trop importante, deux
bâches, de haute résistance, seront tendues obliquement et amarrées soli-
dement au sol.
3.2. - L'appareil de mesure enregistreur
Le gel et la faible transmissivité des berges excluant toute
possibilité de prise de mesure et de transmission de l'information "niveau"
à partir d'un puits isolé ou relié à la rivière par une conduite ou un canal,
le choix d'une sonde fonctionnant sans flotteur est indispensable ; en outre
on tiendra compte d'une part que la distance entre la prise de pression et
l'appareil d'enregistrement pourra atteindre, jusqu'à 300 mètres.
L'appareil, dont le principe et la description sont exposés
ci-dessous, semble particulièrement convenir à ces conditions.
- 10 -
3.2.1. — Principe de fonctionnement
Un faible débit d'air ou d'azote est injecté dans une tuyauterie
reliée à une "prise de pression". La pression P dans cette tuyauterie
équilibre à chaque instant la charge H de la colonne d'eau :
P = W.H
où
P est la pression dans la tuyauterie,
W est le poids spécifique de l'eau,
H est la hauteur d'eau au-dessus de la prise de pression.
La pression est mesurée par un manomètre à mercure à branche
verticale. Un palpeur suit les déplacements de la surface libre du mercure
et transmet à la plume de l'appareil d'enregistrement un déplacement propor-
tionnel à H.
3.2.2. - Description (figure 4)
L'appareil se compose de 3 parties essentielles :
— l'appareil proprement dit,
— l'alimentation en gaz comprimé (azote de préférence,
insensible au gel),
— la prise de pression et sa tuyauterie de liaison.
3.2.2.1. - L'appareil comprend :
. un manomètre à mercure auquel est appliquée la pression à
mesurer, un filtre amortisseur destiné à éliminer les fluctuations rapides
du niveau ;
. un flotteur_assu2ett¿ à suivre les déplacements de surface libre
du mercure dans, le manomètre.
Le flotteur est suspendu à une crinelle, tendue par un contrepoids.
Un jeu de poulies, entraîné en rotation par la crinelle, déplace la plume
portée par celle-ci.
Appareil commercialisé sous le nom de TELIMNIP par les Ets NEYRPIC.
Départtmtnt géologh dt faménag*m»ntStrvict metrología figure A
LIMNIGRAPHE PNEUMATIQUE
abri métallique calorífuga j*we d» pou//'«« d» transmission' ttd» réduction
tabk tnrtgistnus*
250 mm
lit limnimttriaut
- 12 -
ent: à remontage manuel ou électrique,
ce dernier devant être choisi de préférence (piles au mercure longue
durée, plus de six mois).
3.2.2.2. — L'alimentation en gaz
Le gaz est contenu dans des houteilles.
. Une robinetterie_de ££glage_avec visualisateur permet de régler
le déhit d'azote injecté dans la prise de pression.
3.2.2.3. - La prise de pression
Elle capte puis transmet les variations du niveau d'eau.
3.2.3. - L'abri (figure 4)
Dans le cas où il ne serait pas possible de placer le limnigraphe
dans l'abri recouvrant la station de jaugeage, un abri métallique, calorifuge
à double parois sera installé séparément. Cet abri calorifuge garantit le
bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement, à des températures très
basses.
3.3. — Le système de chauffage (figure 5)
Comme nous l'avons vu un peu plus haut, il est indispensable
de maintenir à l'intérieur de l'abri de la station une température supérieure
à 0°C.
L'inaccessibilité à la station pendant une période de l'ordre
de 6 mois impose un dispositif de chauffage autoréglable, équipé d'un sys-
tème de sécurité, capable de fonctionner sans interruption durant cette
période.
Une telle installation nécessite une source de chaleur, équipée,
d'un groupe de sécurité à action progressive, d'un thermostat d'ambiance
très sensible et d'un allumage piézo-électrique intégré avec sécurité.
L'alimentation en gaz, sur un tel type de chauffage, sera assurée
par un réservoir dont la capacité sera fonction du volume corrigé à chauffer.
En effet suivant le coefficient climatique et l'exposition, il sera nécessaire
d'installer un ou plusieurs corps de chauffe à l'intérieur de l'abri.
Dtfparttmtnt gtologit dt I'amtnagtmtnt
Sir vie» mttrologit SYSTEME DE CHAUFFAGE
isortl biplac
habillaat croùtts
EXTERIEUR
air frais
aar brûlis
^ > ,
• . ' * •
dóttndaur
7/
INTERIEUR
grouDt dt chaufft
(thtrmostat atstcuritt")
combustion
mur station
í/
Jimittur dt prtssion
5
rt'strvoir propant eapaeiti 1750 kg
GROUPE DE CHAUFFEalimentation
ostat tfambianc*
ferne dt steuritt'
tn
3.4. - Modele type de station (figure 6)
Notre exemple portera sur une station capable de mesurer un
débit maximal de 1500 litres à la seconde, avec déversoir du type seuil
épais à profil triangulaire ou seuil jaugeur.
3.4.1. - Caractéristiques du déversoir (fig. 7)
Ses caractéristiques seront les suivantes :
longueur totale : 8,50 mètres
largeur intérieure : 2,00 mètres
hauteur de pelle du seuil jaugeur : 0,48 mètre.
Pour un tel type de station, les débits situés entre 3 9 et
1500 litres à la seconde sont mesurables avec précision.
3.4.2. — Caraotéristiques de l'abri
Les dimensions seront les suivantes :
longueur totale : 12,50 mètres
largeur extérieure : 3,75 mètres
hauteur maximale : 3,50 mètres.
3.4.3. - Caractéristique de l'appreil de mesure enregistreur
Un limnigraphe pneumatique TELIMNIP sera utilisé pour l'enregis-
trement des niveaux.
Ses caractéristiques sont :
- Amplitudes normalisées : 0-3m, 0-6m, 0-9m, 0-12m, 0-18m d'eau.
- Echelles, suivant l'amplitude : 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/60.
- Table d'enregistrement.
largeur utile du diagramme : 300 mm ;
vitesse de défilement du diagramme
- table à remontage électrique à piles :
5 mm/heure ;
autonomie du mouvement : 6 mois environ ;
autonomie relative à la longueur du diagramme
à 2,5 mm/h : 250 jours
à 5 mm/h : 125 jours.
- 15 -
- Longueur du "circuit de gaz" (distance entre la prise de
pression et l'appareil) : jusqu'à 300m maximum.
- Vitesse de poursuite du niveau : 3,5m à l'heure.
— Encombrement et masse
coffret de l'appareil, sans le manomètre 70 x 51 x 16 cm, 25 kg.
— Hauteur du manomètre
— pour amplitudes 3 ou 6m : 50 cm,
— pour amplitudes 9, 12 ou 18m : 150 cm.
3.4.4. - Cargotêvistiques du système de chauffage
Du type Auer il aura les caractéristiques suivantes :
- puissance 9000 millithermies/heure,
- thermocouple de sécurité,
- thermostat modulant,
- allumage piézo-électrique.
Consommation moyenne journalière : 4 kg.
L'alimentation en gaz propane sera faite depuis un réservoir
d'une capacité de 1750 kg, ce qui sera suffisant pour assurer au système
de chauffage une autonomie supérieure à 6 mois.
3.4.5. - Devis estimatif (voir éléments ayant servi aux calculsannexes 4- et 5 )
Le coût d'une telle station, par poste d'activité, est le suivant
Departement géologie de l'aménagementService métrologie
PLAN D'ENSEMBLE DE LA STATION
entré* air frais\
gaz brûlés
limit tur de pression
* * * * * \ ^ • • • C -«»*;•** « * ? : : •*
GROUPE DE CHAUFFE
.allumage piézo.ilectrique
.thermocouple de sécuritéJhermostat modulant.puissance : 9 th/h
UMNIGRAPHE A PRESSION
.manomètre à mercure avecflotteur assujetti à la surface
du mercure
-¿ pression hydrostatique
-pression équilibrée par injection
d'azote
-largeur utile du diagramme 250mm
remontage électrique
.autonomie du mouvement S mois
ABRI DE LA STATION
-panneaux de murs en
éléments de 125 ou 2.50m-assemblage par tenon mortaise-toiture en bardeaux bitumés-fermage à icartement deOM)
RESERVOIR ALIMENTATION CHAUFFAGE
-gaz propane
-capacite' 1750 kilogs
-cuve : longueur iJOOm , diamètre 120m
VuC"1
O
Departement géologie dt ('a management
Service métrologie
figure 7
PLAN TYPE
STATION DE JAUGEAGE
PAR SEUIL JAUGEUR
ECHELLE 1 / 30
VUE DE DESSUS
8.50
JL79S.
3ci
ODS
4.08
3.Q0Z.62 o'
0.75
¿chtlit timnimitriqua
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0.80
VUE DE L'AMONT
_t_L
2.QQ
seuil joug tur
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J
JMiVUE DE L'AVAL
¿.00
seuil jaugeur
Ü2QCOUPE BB
o
ci
Jim. .-Q3SL
2.50
Í0.0JS
- 18 -
gros oeuvre
comprend le terrassement, les coffrages, le béton
et la réalisation des murs soit : 11 000,00 F
abri de la station soit : 24 000,00 F
Equipements hydrométriques
comprennent les gabarits de troussage du seuil,
le limnigraphe pneumatique, une mire limnimétrique
et une passerelle de jaugeage soit : 18 000,00 F
Système de chauffage
comprend : - l'installation du réservoir
(location), du circuit d'alimentation
et du radiateur,
- la réserve de gaz propane
soit : 10 000,00 F
Total 63 000,00 F
D'autre part il y aura lieu d'ajouter à ce montant des frais
supplémentaires pour :
— la recherche du site, l'étude, les plans, le métré ;
— le transport des agents et du matériel, poste qui sera d'autant
plus important que les difficultés d'accès seront grandes (éventuellement
location de tracteur ou d'hélicoptère) ;
— la mise à disposition du personnel (intempéries, travaux
supplémentaires).
Suivant le cas, ces frais pourront représenter raisonnablement
50% du montant du devis général.
Le coût total de cette station pourra donc s'élever à 95 000 F,
hors-taxes.
- 19 -
4 - REALISATIONS EXISTANTES
II n'existe pas encore en France de stations de jaugeage de ce
type. Aux U.S.A. on cite trois stations installées à plus de 3000m d'al-
titude dans le Colorado ; 2 stations à Little Beaver creek (2 déversoirs
dont l'un à 3300m à l'exutoire d'un bassin-versant de 3 km2, l'autre à
2800m à la sortie d'un bassin-versant de 30 km 2). Une station naturelle
à Fall creek (3250m) à l'exutoire d'un bassin-versant très important a
été également réalisée.
Ces stations présentaient des conditions d'accès et de températures
très défavorables ; elles donnèrent cependant des résultats très satisfaisants.
Elles étaient également équipées de limnimètres remplaçant les anciens puits
à flotteur inutilisables pendant les périodes de gel. La seule difficulté
porta sur le réglage du thermostat suivant la température extérieure variant
de — 18° à - 57° C. Trois mises au point furent alors nécessaires. On compte
au Colorado 9.0 stations au-dessus de 2700m, 19 à plus de 3000m, et une
(citée précédemment) à 3300m.
5 - CONCLUSION
Les conditions très dures tant sur le plan du climat que de
l'accessibilité rendent difficile et onéreuse la construction de station
de jaugeage en haute altitude. De telles installations ne peuvent donc
être envisagées que dans le cadre d'aménagements importants (zones
urbanisées pour les vacances tant d'hiver que d'été). Il ne fait pas
de doute cependant, et les exemples venus des Etats-Unis sont là
pour le prouver, que de tels travaux se développeront à l'avenir et
il convient d'ores et déjà d'en tenir compte dans les projets d'amé-
nagement des régions montagneuses.
B I B L I O G R A P H I E
— Selected techniques in water Resources investigations, 1965.
— Stream-Gaging équipement for high altitudes by Wallace T. MILLER
and Joe P. RICHARDSON.
L.
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1.1.
Annexe 1
TABLEAU 1
Débit de l'eau dans les déversoirs triangulaires à échancrure du type 90e
Q = 2,3625 C e h 5 / 2
Hauteur de lameen mètres
(h)
0,0500,0510,0520,0530,0540,0550,0560,0570,0580,059
0,0600,0610,0620,0630,0640,0650,0660,0670,0680,069
0,0700,0710,0720,0730,0740,0750,0760,0770,0780,079
0,0800,0810,0820,0830,0840,0850,0860,0870,0880,089
Coefficient
(ce)
0,60800,60750,60690,60640,60590,60540,60490,60450,60410,6036
0,60320,60280,60230,60190,60150,60120,60080,60050,60010,5998
0,59940,59900,59870,59830,59800,59780,59750,59730,59700,5967
0,59640,59610,59580,59550,59530,59500,59480,59450,59420,5940
Débit
(Q)m 3 / s x 10- 3
0,8030,8430,8840,9260,9701,0151,0611,1081,1561,206
1,2571,3091,3621,4171,4731,5301,5881,6481,7101,772
1,8361,9011,9672,0352,1052,1762,2482,3222,3972,473
2,5512,6302,7102,7922,8762,9613,0483,1363,2253,316
Hauteur de lameen mètres
(h)
0,0900,0910,0920,0930,0940,0950,0960,0970,0980,099
0,1000,1010,1020,1030,1040,1050,1060,1070,1080,109
0,1100,1110,1120,1130,1140,1150,1160,1170,1180,119
0,1200,1210,1220,1230,1240,1250,1260,1270,1280,129
Coefficient(Ce)
0,59370,59350,59330,59310,59290,59270,59250,59230,59210,5919
0,59170,59140,59120,59100,59080,59060,59040,59020,59010,5899
0,58980,58970,58960,58940,58920,58910,58900,58890,58880,5886
0,58850,58830,58820,58810,58800,58800,58790,58780,58700,5876
Débit(Q)
m 3 / s x 10- 3
3,4093,5033,5983,6963,7953,8953,9974,1014,2064,312
4,4204,5304,6414,7544,8694,9855,1035,2225,3445,467
5,5925,7195,8475,9776,1086,2426,3776,5146,6536,793
6,9357,0797,2247,3727,5227,6737,8277,9828,1398,298
TABLEAU 1 (suite)
1.2.
Hauteur de lameen metres
(h)
0,1300,1310,1320,1330,1340,1350,1360,1370,1380,139
0,1400,1410,1420,1430,1440,1450,1460,1470,1480,149
0,1500,1510,1520,1530,1540,1550,1560,1570,1580,159
0,1600,1610,1620,1630,1640,1650,1660,1670,1680,169
0,1700,1710,1720,1730,174
Coefficient
(ce)
0,58760,58750,58740,58730,58720,58720,58710,58700,58690,5869
0,58680,58670,58670,58660,58660,58650,58640,58630,58620,5862
0,58610,58610,58600,58600,58590,58590,58590,58580,58580,5857
0,58570,58570,58560,58560,58550,58550,58550,58540,58540,5853
0,58530,58530,58520,58520,5851
Débit
( Q ) ,m3/s x in~3
8,4588,6218,7858,9519,1199,2899,4619,6349,8109,987
10,16710,34810,53210,71710,90411,09311,28411,47611,67111,867
12,06612,26712,47112,67612,88313,09313,30413,51713,73213,950
14,16914,39114,61414,84015,06715,29715,52915,76315,99916,237
16,47716,71916,96417,21017,459
Hauteur de lameen mètres
(h)
0,1750,1760,1770,1780,179
0,1800,1810,182Q 1830,1840,1850,1860,1870,1880,189
0,1900,1910,1920,1930,1940,1950,1960,1970,1980,199
0,2000,2010,2020,2030,2040,2050,2060,2070,2080,209
0,2100,2110,2120,2130,2140,2150,2160,2170,2180,219
Coefficient
(Ce)
0,58510,58510,58510,58510,5851
0,58510,58510,58500,58500,58500,58500,58500,58500,58500,5850
0,58500,58500,58490,58490,58490,58490,58490,58490,58490,5849
0,58490,58490,58480,58480,58480,58480,58480,58480,58480,5848
0,58480,58480,58480,58470,58470,58470,58470,58470,58470,5847
Débit
(Q)m3/s x 10-3
17,70917,96318,21918,47818,738
19,00119,26519,53119,80020,07120,34520,62120,89921,18021,463
21,74822,03422,32222,61222,90623,20323,50123,80224,10624,411
24,71925,02825,33925,65225,96926,28826,61026,93427,26127,590
27,92128,25428,58828,92429,26429,60729,95330,30130,65131,004
TABLEAU 1 (suite)
1.3.
Hauteur de lameen mètres
(h)
0,2200,2210,2220,2230,2240,2250,2260,2270,2280,229
0,2300,2310,2320,2330,2340,2350,2360,2370,2380,239
0,2400,2410,2420,2430,2440,2450,2460,2470,2480,249
0,2500,2510,2520,2530,2540,2550,2560,2570,2580,259
0,2600,2610,2620,263
Coefficient(Ce>
0,58470,58470,58470,58470,58470,58460,58460,58460,58460,5846
0,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,5846
0,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,5846
0,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,5846
0,58460,58460,58460,5846
Débit
(Q)m3/s x it)-3
31,35931,71732,07732,43932,80333,16833,53533,90734,28234,659
35,03935,42135,80636,13936,58236,97437,36937,76638,16638,568
38,97339,38039,79040,20240,61741,03441,45441,87742,30242,730
43,16043,59344,02844,46644,90745,35045,79646,24546,69647,150
47,60648,06548,52748,991
Hauteur de lameen mètres
(h)
0,2650,2660,2670,2680,269
0,2700,2710,2720,2730,2740,2750,2760,2770,2780,279
0,2800,2810,2820,2830,2840,2850,2860,2870,2880,289
0,2900,2910,2920,2930,2940,2950,2960,2970,2980,299
0,3000,3010,3020,3030,3040,3050,3060,3070,308
Coef f icieni(Ce)
0,58460,58460,58460,58460,5846
0,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58460,58470,5847
0,58470,58470,58470,58470,58470,58470,58470,58470,58470,5847
0,58470,58470,58470,58480,58480,58480,58480,58480,58480,5848
0,58480,58480,58480,58480,58480,58480,58480,58490,5849
: Débit
(Q) 3m3/s x l u"
49,92850,40050,87651,35351,834
52,31752,80253,29153,78254,27654,77255,27255,77456,28256,794
57,30657,81958,33558,85359,37559,89960,42560,95561,48762,023
62,56063,10163,64564,19564,74865,30365,85866,41666,97667,539
68,10668,67569,24669,82170,39870,98071,56872,15972,750
TABLEAU 1 (suite)
1.4.
Hauteur de lameen mètres
(h)
0,2640,3100,3110,3120,3130,3140,3150,3160,3170,3180,3180,319
0,3200,3210,3220,3230,3240,3250,3260,3270,3280,329
0,3300,3310,3320,3330,3340,3350,3360,3370,3380,339
0,3400,3410,3420,3430,344
0,3450,346r\ o 11 HU , dt /
0,3480,349
Coefficient(Ce)
0,58460,58490,58490,58490,58490,58490,58490,58490,58490,58490,58490,5850
0,58500,58500,58500,58500,58500,58500,58500,58500,58500,5850
0,58500,58500,58500,58500,58500,58500,58500,58510,58510,5851
0,58510,58510,58510,58510,5851
0,58510,5851C\ CQC1U , OoDl
0,58510,5851
Débit
, ( Q ) 3m3/s x 10"
49,45873,93674,53475,13575,73876,34476,95477,56678,18178,80278,80279,428
80,05780,68581,31481,94782,58383,22283,86384,50885,15585,806
86,45987,11687,77588,43889,10389,77290,44891,12891,81192,491
93,17593,86294,55195,24495,940
96,63897,340Q Û C\\\ CüO 9UH-D
98,75399,471
Hauteur de lameen mètres(h)
0,3090,3500,3510,3520,3530,3540,3550,3560,3570,3580,3580,359
0,3600,3610,3620,3630,3640,3650,3660,3670,3680,369
0,3700,3710,3720,3730,3740,3750,3760,3770,3780,379
0,3800,381
Coefficient
<Ce>
0,58490,58520,58520,58520,58520,58520,58520,58520,58520,58520,58520,5852
0,58530,58530,58530,58530,58530,58530,58530,58530,58540,5854
0,58540,58540,58540,58540,58540,58550,58550,58550,58550,5855
0,58550,5855
Débit
(Q) 3m3/s x 1°-
73,341100,19100,91101,63102,36103,08103,81104,54105,28106,02106,02106,77
107,52108,27109,02109,78110,54111,30112,06112,84113,62114,39
115,17115,95116,73117,52118,31119,11119,91120,71121,52122,32
123,13123,94
Le dernier chiffre du coefficient et lesdeux derniers chiffres du débit n'in-diquent pasuniquement à
tion.
la précisioii faciliter 1
i mais visent.'interpola -
M-m^iMï^mMitiw^i" i- • - ] - - • t , - - 4 - • +
[__L_)_'f^t r - r ; 'j:-i *- I ••
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ANNEXE 2
DEBIT DE L'EAU DANS LES DEVERSOIRS SANS CONTRACTION LATERALE
Largeur du canal : 1OOO mmHauteur de pelle : 300 mm
*•*••****i****************************************************************************************************
H/MM * Q EN L S* H/MM * 0 EN L S* H/MM * C EN L S* H/MM • Q EN L S* H/MM * 0 EN L S** * * * * * * * * f.* t************ * * * * * * ***************tl * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
5.0* C.625 6 . 0 * 0.822 7 . 0 * 1.036 8 . 0 * 1.26e 9 . 0 * 1.51210.U* 1.771 11 .0 * 2.045 1 2 . 0 * 2.331 1 3 . C * 2.629 14 .0* 2.93915,0* 3.261 16 .0* 3,594 \lof.<* 3.938 18 .0 * 4.292 19.0* 4.6572 0 . 0 * 5.031 2 1 . 0 * 5.415 2 2 . C * 5.8"J9 2 3 . 0 * 6.212 24 .0* 6.62425 .Ü* 7.046 2 6 . 0 * 7.476 27»C* 7*914 2 8 . 0 * 8o3él 29.0* fl.81730.0* 9.281 31.0* 9.753 32.o* 10.232 33.0* 10.720 34.0* 11.21635.0* 11.719 36.0* 12.230 37.C* 12.7*8 38.0* 13.274 39.0* 13.8074C.0* 14.347 41.0* 14.B95 42.0* 15.449 43.0* 16.011 44.0* 16.5794 5 . 0 * 17.15S 4 6 . 0 * 17.737 47.!1* 18.326 4 8 . 0 * 18.922 4 9 . 0 * 19.5245 U . D * 20.133 5 1 . C * 20.748 52 .0* 21.370 5 3 . 0 * 21.998 54 .0* 22.6335 5 . 0 * 23.274 5 6 . 0 * 23,922 57.r* 24,575 58.r* 25.235 59.0* 25.9016 0 . 0 * 26.573 61 .0 * 27.251 6 2 . C * 27.935 6 3 . C * 28.625 64 .0 * 29.32165 .0 * 30.023 6 6 . 0 * 30.731 6 7 . 0 * 31.445 6 8 . C * 32.165 69 .0 * 32.8907 Ü . U * 33.621 7 1 . 0 * 34,358 72 .0 * 35.101 7 3 . 0 * 35.849 74 .0 * 36.6037 5 . 0 * 37.362 7 6 . 0 * 38.127 7 7 . 0 * 38.898 7 8 . 0 * 39.674 7 9 . 0 * 40.4568 0 . 0 * 41.243 8 1 . " * 42.036 P.2.T.* 4 2 . 8 3 4 8 3 . C * 4 3 . 6 3 7 8 4 . 0 * 44.4468 5 . 0 * 45.26C 86 .0 * 46.C80 87 .0 * 46.905 8 8 . 0 * 47.735 89 .0* 48.5709 0 . 0 * 49.411 9 1 . 0 * 50.257 9 2 . 0 * 51.108 93.r* 51.964 9 4 . 0 * 52.82695 .Ü* 53.692 9 6 . 0 * 54.564 97 .0 * 55.441 9 8 . 0 * 56,323 99 .0* 57O21C
100.0* 58.102 lfl.O* 59.0CC 1C2 .0 * 59.9i12 103.0* 60.809 104.0* 61.721105.C* 62.63S 106.0* 63.561 107.0* 64.488 108.0* 65.420 1T9.0* 66.357110.0* 67,29Ç 111.C* 66*246 112*0* 69.198 113.0* 70.155 114.C* 71.116115.0* 72.083 116.0* 73.054 117.C* 74.030 118.0* 75.011 119.0* 75.996120.0* 76.987 121.0* 77.982 122 .C* 78.982 123.C* 79.987 124.0* 80.996125.Ü* 82.C1C 126.0* 83,029 127.0* 84.052 128 .0* 85.081 129.0* 86.114130.0* 87.151 131.0* 88.194 132.0* 89.240 133 .C* 90.292 134.0* 91.348135.0* 92.409 136.o* 93.474 137.0* 94.544 138 .0* 95.619 139.0* «56.698140,0* 97.782 141,0* 98.870 142,0* 99.963 143.0* 101.160 144.0* 102.162145.0* 103.269 146.0* 104.380 147.0* 105.495 148 .0* 106.616 149.0* 107.740150.0* 108.869 151.0* 110.003 152.0* 111.140 153.0* 112.283 154.0* 113.430155.0* 114.581 156.0* 115.737 157oC* 116.897 158.0* 118.062 159.O* 119.23116Ü.0* 12P.404 161.0* 121.582 162.0* 122.764 163.C* 123.951 164.0* 125.142165.0* 126.338 166.0* 127.537 167.C* 128.742 168.C* 129.950 169.0* 131.163170.y* 132.380 171.0* 133.6-32 172.0* 134.828 173.0* 136.058 174.0* 137.292175.0* 138.531 176.0* 139.775 177.0* 141.022 178.0* 142.274 179.0* 143.530lbO.O* 144.790 181.0* 1^6.055 182.r* 147.324 183.0* 148.597 184.0* 149.875185=.O* 151.156 186."* 152.442 187.fi* 153.733 188.0* 155.027 189.0* 156.326190.C/* 157.629 191.C* 158.936 192. ' . * 160.248 193.0* 161.563 l«4.0* 162.883195.0* 164.2Ó8 196.0* 165.536 197.C* 166.868 198 .0* 168.205 199.0* 169.54620t.J* 170*891 2ri.O* 172.240 202 .C* 173.594 203 .0 * 174.952 204.0* 176.314205.0* 177.679 206.0* 179.^50 207.n* 180.424 208 .0* 181.802 209.0* ie3.185210.û* 184.572 211 .0* 185.963 212 ,0* 187.358 213 .C* 188.757 214.0* 190.161215 .0* 191.568 216 .0* 192.980 217 .0* 154.395 218 .0* 195.815 219.0* 197.239220.û* 198.667 221.0* 200.099 222 .0* 2'il.536 223 .0* 202.976 224.0* 204.421225.Û* 205c869 226 .0* 207.322 227 .0* 208.779 228 .0 * 210.240 229.0* 211.704230.U* 213.174 231.0* 214.647 232.C* 216.124 233.0* 217.605 234.0* 219.091235 .0* 22C.580 236 .0 * 222.C73 237 .0* 223.571 2 3 8 . C * 225."72 239.0* 226.5782 4 U . Û * 228oC88 241.r* 229.601 242 .0* 231.119 2 4 3 . 0 * 232.6¿1 244.0* 234.166245.Ü* 235.696 246.0* 237.230 247 .C* 238.768 248 .C* 24C.31O 249.0* 241.85625û,9* 243.406 251,0* 244,96^ 252 .0* 246.518 253 .0* 248.180 254.0* 249.647255.0* 251.217 256.0* 252.791 257.0* 25^.369 258 .0* 255.951 259.0* 257.537260.U* 259.127 261.0* 260.721 2 6 2 . : * 262.319 263 .0 * 263.921 264.0* 265.527265. 'J* 267.137 266 .0* 268.751 267 . ' ' * 27" . 369 268 .0 * 271.991 269.0* 273.61727Ü.Ú* 275.247 271.0* 276.881 272 .0* 278.519 273 .0* 280.161 274 .0* 281.807275.0* 283.457 276 .C* 285.110 277.C* 286.768 278 .0* 288.429 279.0* 290.09528Ü,C-* 291.765 2 8 1 . " * 293,438 282.C* 295.116 283 .0* 296.7°7 284.0* 298.483285 .0* 30C.172 286.0* 3-1.865 2 8 7 . •".* 3i.i3.563 2 8 8 . C» 3 0 5 . 2 6 4 289.0* 3Ü6.96929C.O» 3Ü8.678 291 .0* 31«o391 2<»2»,i-* 312ol08 293 .0* 313c8?8 294.0* 315.554295 .0* 317.282 296.0* 319.015 297 .0* 320.752 298.0* 322.492 299.0* 324.236301/.Ü* 325.985 301.0* 327.737 3 < : - 2 . , * 329.493 303 .0* 331.253 304.0* 333.017
BAPEME ETABLI PAR LE SERVICE HYDROMFTPOLOGIE
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..; \ j ; ! j i ......j lhauteur !de pelfe 480 m m [ |
r
ij4 Annexe 3_— —r _.
i i
ïu candi iäiÖÖfnrr)
3.1.
Annexe 3
DEBIT DE L'EAU DANS LES DEVERSOIRS PAR SEUIL JAUGEUR
Largeur du canal : ÎOOC nmHauteur de pelle : 480 mm
De 3 à 48 : précision douteuse ; de 40 a 480 : zone de bonne precision ;de 480 S 620 : precision acceptable.
H
1
2
3
4
5
B
7
6
q
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Q
1.1
1,5
1.9
2.3
2.7
3,1
3,5
3,9
4,3
4.7
5,1
5,5
5,9
6,3
6,7
7,1
7,5
7,9
8.3
8,7
9,1
9,9
10,3
10,7
11,1
11,5
11,9
¡ 12,3
| 12,7
13,1
| 13,5
H
34
35
36
37
38
3S
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
0
13,9
14,3
14,7
15.1
15,5
15,9
16,3
16,7
17,1
17,5
17,9
18,3
18,7
19,1
19,8
20,5
21,2
21,9
22,6
23,3
24,0
24,7
25,4
26,1
26,8
27,5
28,2
28,9
¡ 29,6
30,3
i 3 1¡ 31.7
I 32,4
H
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Q
33,1
33,6
34,5
35,2
35,9
36,6
37,3
38
38.9
40
40.8
41,6
42,4
43,2
44
44,8
45,6
46,1
47,2
48
48,86
49,72
50,58
51,44
52,30
53,16
54,02
54,88
! 55,74
! 56,66
! 57,92
! 58,52
! 59,44
H
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
0
60,70
61,96
62,25
63,51
64,13
65,00
65,97
66,94
67,91
68,88
69,85
70,82
71,95
72,97
73,99
75,01
76,03
77,05
78,07
79,09
80,10
81,18
82,26
83,34
84,42
85,50
86,58
87,66
88,58
89,68
90,78
91,88
92,98
H
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
1B0
161
162
163
164
165
Q
94.08
95,18
96,28
97,39
98,53
99,67
100.81
101,95
103,09
104,23
105,37
106,51
107,69
108,87
110.05
111.23
112.41
113,59
114.77
115,94
117,16
118,38
119,60
120,82
122,04
123,26
124,48
125,69
126,99
128,24
129,49
130,74
131,99
3.2.Annexe 3 [suite]
H !
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
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179
180
181
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185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Q
133,24
134,49
135,74
137,04
138,34
139,64
140,94
142,24
143,54
144,84
146,10
147,43
148,76
150,09
151,42
152,75
154,08
155,41
156,75
158,12
159,49
160,86
162,23
163,60
164,97
166,34
167,71
169,12
170,53
171,94
173,35
174,76
176,17
177,58
178,96
180,40
! 181,84
! 183,28
! 184,72
H !
205 !
206 !
207 !
208 I
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
0
186,16
187,60
189,04
190,50
191,98
193,46
194,94
196,42
197,90
199,38
200,86
202,34
203,85
205,36
206,87
208,38
209,89
211,40
212,91
214,47
216,02
217,57
219,12
220,67
222,22
223,77
225,32
226,89
228,49
230,09
231,69
233,29
234,89
236,49
238,09
239,59
241,21
242,83
! 244,45ii
H !
244 !
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248
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268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
Q
246,07
247,69
249,31
250,93
252,58
254,24
255,90
257,56
259,22
260,88
262,54
264,20
265,86
267,56
269,26
270,96
272,66
274,36
276,06
277,76
279,42
281,15
282,88
284,61
286,34
288,07
289,80
291,53
293,26
295,02
296,78
298,54
300,30
302,06
303,82
305,58
307,39
! 309,20
| 311,01
H !
283 !
284
235 !
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
Q
312,82
314,63
316,44
318,25
320,06
321,80
323,64
325,48
327,32
329,16
331,00
332,84
334,68
336,49
338,36
340,23
342,10
343,97
345,84
347,71
349,58
351,46
353,37
355,28
357,19
359,10
361,01
362,92
364,83
366,71
368,65
370,59
372,53
374,47
i 376,41
378,35
380,29
j 382,24
| 384,22
H
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
Q
386,20
388,18
390,16
392,14
394,12
396,10
398,05
400,06
402,07
404,08
406,09
408,10
410,11
412,12
414,14
416,19
418,24
420,29
422,34
424,39
426,44
42B,49
430,51
' 432,59
434,67
436,75
438,83
440,91
442,99
445,07
447,16
449,27
451,38
453,49
455,60
457,72
459,84
461,96
464,08
3.3.
H
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
38 6
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
3S7
398
399
Q
466,23
468,38
470,53
472,68
474,83
476,98
479,13
481,29
483,47
485,65
487,83
490,01
492,19
494,37
496,55
498,77
500,99
503,21
505,43
507,65
509,87
512,09
514,31
516,53
518,78
521,03
523,28
525,53
527,78
530,03
532,28
534,56
536,85
539,14
541,43
543,72
546,01
548,30
550,59
H
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
Q
552,88
555,20
557,52
559,84
562,16
564,48
566,80
569,12
571,47
573,83
576,19
578,55
580,91
583,27
585,63
587,99
590,34
592,73
595,12
597,51
599,90
602,29
604,6B
607,07
609,49
611,92
614,35
616,78
619,21
621,64
624,07
626,50
628,92
631,38
633,84
636,30
638,76
641,22
643,03
H
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
Q
646,14
648,63
651,13
653,63
656,13
658,63
661,13
663,63
666,13
668,61
671,14
673,67
676,20
678,73
681,26
683,79
686,32
688,87
691,44
694,01
696,58
699,15
701,72
704,29
706,86
709,41
712,01
714,61
717,21
719,81
722,41
725,01
727,61
730,23
732,87
735,51
738,15
740,79
743,43
H
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
Annexe
Q
746,07
748,71
751,33
778
805
830
H
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
3 (suite)
Q
858
886
914
944
3.4.
Annexe 3 (suite)
H
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
Q
974
H
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
Q
1004
1034
H
562
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
Q
1067
H
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
Q
1100
H
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
613
319
620
Q
1134
1168
4.1,
B.R.G.MDépartement géologie de l'aménagementService métrologie
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRESTRAVAUX PUBLICS - GENIE CIVIL
Annexe 4
N° des articles
101102103104
105106107108109
201202203
204205206
207
301
302
401
402
403
Nature des travaux
TERRASSEMENTS :- mécaniquement
En rigole ou en tranchée jusqu'à 2 m delargeur le m 3
terrain ordinaireterrain caillouteuxterrain glaiseuxroche"non compacte
- manuellementEn rigole ou en tranchée jusqu'à 2 m delargeur le m3
terrain ordinaireterrain caillouteuxterrain glaiseuxroche non compacteterrain sous l'eau
PROFILAGE DE BERGES :- manuellement le m 2
terrain ordinaireterrain caillouteuxterrain glaiseuxroche non compacte
- mécaniquement le m2
terrain ordinaireterrain caillouteuxterrain glaiseuxroche non compacte
Aménagement des rives par plaques B.A. de1,00 x 0,50 x 0,05 et fers H le m2...
REMBLAYAGE :
Y compris apport de terre, piochement de repriseet compactage de finition le m3...
avec plus-value pour transport à la brouette dansun rayon de 30 m le m3...
BETONS :
Radier général : dosage 350 kg non comprisarmatures le m3...Radier général : dosage 350 Kg y comprisarmatures le m3...ouvrages verticaux : dosage 350 kg non comprisarmatures le m3...
Prix unitaireH.T.
16,0017,1019,4036,30
37,50
50,00
56,25
75,00
62,50
2,80
3,20
3,70
0,65
0,75
0,75
0,95
298,00
27,50
32,40
250,00
406 ,25
375,00
4.2.
404
4051+06
501
502503504505
601601602603604
701
702703
801802803
804805806
807808809810811
BETONS :ouvrages verticaux : dosage 350 kg non compris armatures
le m3
Plus-value pour obliquité sur tous les bétons le m3
Plus-value pour surface courbe sur tous les bétons le m3
COFFRAGES :y compris platelages, traverses, étais, semelles, pointeset décoffrage :
- en fondationpour semelle le m 2
- ouvrages verticauxsans perfection particulière le m 2
avec habillage pour perfection de débruté le m2
plus-value pour ouvrage à simple courbure le m2
plus-value pour ouvrage à double courbure le m2
ENDUITS :
Dosage : 400 kg- enduit lissé à la truelle - épaisseur 0,02 le m2
- enduit dressé à la règle - épaisseur 0,02 le m2
plus-value par 0,005 d'épaisseur le m2
plus-value pour dosage par 50 kg le m 2
DEMOLLITIONS :
Démolition grandes parties, par sape, abattage,explosifs le m3
Démolition d'ouvrages en maçonnerie le m3
Démolition d'ouvrages en béton armé au marteaupiqueur le m3
EQUIPEMENTS :
Plaques de jauge : triangulaires et rectangulaires avecglissière
largeur 0,50 ; hauteur de pelle de 0,20 à 0,40largeur 1,00 ; hauteur de pelle de 0,20 à 0,40largeur supérieure à 1,00 sans système decrémaillère x par mètre supplémentaire
Plaques de jauge : rectangulaire ; hauteur de pelle de0,20 à 0,50 avec système à crémaillère le mlGabarits de troussage : seuil de 0,24 le mPlus-value par 0,50
Echelle limnimétriqueElement de 0,50Element de 1 mPlus-value par 0,50
Passerelle de jaugeage, plancher ajouré le mlClôture en ronces et piquets d'accacia le ml
513,7520 %30 %
31,25
38,7550,0030 %60 %
25,0028,751,850,12
25,0075,00
117,50
875,001625,00
562,00
1500,001612,50500,00
150,00240,0075,00
125,0013,70
• • / • * •
t.3.
901
902903904
905
1001100210031004100510061007
1101
Forfait géographique pour difficultés d'accès(1 conducteur de chantier + 2 manoeuvres).... l'heure
Mise à disposition du personnel (conducteur de chantier +2 manoeuvres)
sans encadrement l'heureavec encadrement 1 ' heure
Plus-value pour travaux en eau ou mauvaise accessibilitésuivant l'importance des travaux et du devis général....Mise en place du chantier (1 conducteur de chantier +
2 manoeuvres) l'heure
Location d'engins pour travaux annexes spéciaux, sur ordredu directeur des travaux :
location benne preneuse "location tracto-chargeur type LTM "location FL 9 "
location genre G.M.C ou tout terrain "location pompe centrifuge moyenne pression...la journée
Toutes fournitures, mises en oeuvre non précisées ci-dessusseront décomptées à 200 % de leur dépense d'acquisitioncontrôlée.
100,00
100,00170,00
10 à 50 %
100,00
50,0050,0035,0087,5041,2568,7515,00
Orléans, le 1 Janvier 1973
5.1,
Annexe 5
DEVIS ESTIMATIF D'UNE STATION DE JAUGEAGEAVEC ABRI ET SYSTEME DE CHAUFFAGE
Type de la station : seuil jaugeur de 0,48.
Rubrique
903
104
302
104
501
501
501
503
402
402
402
404
401
603
Désignation des travaux
I - Mise en place du chantier : durée àdéterminer sur place, en fonction des dif-ficultés d'accès
II-TERRASSEMENTS, REMBLAIS :
- Déviation :15,00 x 1,00 x 1,00 = 15 m3
- batardeau de déviation :4,00 x 1,00 x 1,00 = 4 md
- radier, parafouilles :(3,70 x 0,80 x 0,75)+(7,90 x 2,70 x 0,30= 10,840 m3
III-COFFRAGES
- ParafouillesAmont (3,53 x 0,30)+(4,92 x 0,45)
+(4,08 x 0,15) =3,9m2
Aval (5,60 x 0,30)+(3,50 x 0,45)+(4,10 x 0,15) = 3,9m2
- Radier(17,00 + 4,50 + 6,10) x 0,30 = 8,30 m2
- Murs20,265 x 2,00 = 40,60 m 2
IV -BETONS - ENDUITS
- Radier général8,50 x 2,50 x 0,30 = 6,380 m3
- ParafouillesAmont (2,715 x 1,085 + 2,00 x 0,75
+ 2,50 x 0,15) x 0,30 = 1,447 m3
Aval (3,50 x 1,05 + 3,50 x0,15 + 1,00x 0,30) = 1,350 m3
- Murs(8,37 + 0,55 + 1,03) x 0,20 x 2 = 4 m3
- Seuil2,56 x 0,45 = 1,160 má
- Troussage du seuil épaisseur 0,032,00 x 2,97 = 6,00 m2
Prix unitaireH.T.
170,00
75,00
32,40
75,00
31,25
31,25
31,25
50,00
406,25
406,25
406,25
513,75
250,00
32,45
Prix totalH.T.
1125,00
129,60
813,00
121,88
121,88
259,38
2030,00
2591,88
587,85
548,44
2055,00
290,00
194,70
5.2.
Rubrique
810
903
807
903
902
902
Désignation des travaux
ReportV - EQUIPEMENTS HYDROMETRIQUES
- Passerelle de jaugeage 3 m- Gabarits de troussage du seuil
(type NEYRPIL pour 2 m delargeur).
- Mise en place des gabarits detroussage - 4 heures
- Echelle limnimétrique de 0,50 m
- Limnigraphe à pression 1 avecabri, alimentation azote et100 m de tube.
- Mise en place du limnigraphe18 heures
VI - ABRI DE LA STATION type THOUVENYPréfabriqué bois.Longueur 12,50 m -largeur 3,75 m.
- Murs11 panneaux pleins 2,50 x 2,501 panneau de porte 2,50 x 2,502 panneaux pleins 2,50 x 1,25
12,50 m toit pour portée de 3,75 m
- Plafond5 panneaux 2,50 x 2,505 panneaux 2,50 x 1,2526 habillage croûtes traitées
2,50 x 1,252 bâches de protection
- Montage de l'abri de station36 heures
VII - SYSTEME DE CHAUFFAGE
- Réservoir capacité 1750 kg enlocation annuelle
- gaz propane 1,750 tonne1 détendeur1 limiteur de pression
50 mètres tuyauterie d'alimentationgaz. Cuivre 0 12 x 14 avec rac-cords gainés- Tuyauteries d'aération et
évacuation 2 x 6 m- Radiateur 9000 millithermies/h
- Installation du système dechauffage - 50 heures
Prix unitaireH.T.
2784,00
170,00
150,00
10435,00
170,00
468,00509,00280,00653,00
306,00153,00
72,00500,00
100,00
280,00652,0070,0034,00
17,50
30,001400,00
100,00
Prix totalH.T.
2784,00
680,00
150,00
10435,00
3060,00
5148,00509,00560,00
8162,50
1530,00765,00
1872,001000,00
3600,00
280,001141,0070,0034,00
875,00
360,001400,00
5000,00