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LE CHEMINEME NT DE L’EAU Marie Minville, ing. jr CTN-537 Gestion des ressources hydriques – Cours 2 École de technologie supérieure

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Page 1: LE CHEMINEMENT DE LEAU Marie Minville, ing. jr CTN-537 Gestion des ressources hydriques – Cours 2 École de technologie supérieure

LE CHEMINEM

ENT DE L’EAU

Marie Minville, ing. jrCTN-537 Gestion des ressources hydriques – Cours 2École de technologie supérieure

Page 2: LE CHEMINEMENT DE LEAU Marie Minville, ing. jr CTN-537 Gestion des ressources hydriques – Cours 2 École de technologie supérieure

Vue d’ensemble des processus hydrologiques Précipitations Pertes Ruissellement Débit de base Laminage Révision

OBJECTIFOBJECTIFÊtre en mesure d’expliquer les processus hydrologiques d’une simulation événementielle et d’identifier les différentes variables les décrivant

PLAN DE LA PLAN DE LA PRÉSENTATIONPRÉSENTATION

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PROCESSUS PROCESSUS HYDROLOGIQHYDROLOGIQUES SIMULÉSUES SIMULÉS

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1 1 2

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1 1 11 ...i

i in

i ni

d d

d d dd

Modèle : Pondération aux stations

– Variables d’entrée

• Pondérations associées à chaque station {i}

Méthode suggérée : Inverse des distances– Variables

• Distance entre chaque stationmétéorologique et le centre de gravité du bassin versant {di}

PRÉCIPITATIONPRÉCIPITATIONSS

Exemple

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Modèle : SCS Curve Number

– Variables d’entrée :

• Pertes initiales {Ia}

• Coefficient de ruissellement composite {CNc}

• Surface imperméable {SI}

– Autres variables :

• Coefficient de ruissellement de chaque milieu {CNj}

• Surface occupée par chaque milieu {Aj}

PERTESPERTES

2

ae

a

P IP

P I S

254025,4

c

SCN

1

1

n

j jj

c n

jj

A CNCN

A

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Modèle : Hydrogramme unitaire de Snyder

– Variables d’entrée :

• Temps de délai {tL}

• Coefficient de pointe {Cp}

– Autres variables :

• Coefficient de stockage {Ct}

• Longueur du bassin dans le sens du cours d’eau principal {L}

• Longueur du bassin entre l’exutoire et le centre de gravité {Lca}

• Pente du bassin {Sb}

RUISSELLEMENRUISSELLEMENTT

p bC S

0,30,7517L t cat C L L

1t

b

CS

Page 7: LE CHEMINEMENT DE LEAU Marie Minville, ing. jr CTN-537 Gestion des ressources hydriques – Cours 2 École de technologie supérieure

Modèle : Récession

– Variables d’entrée :

• Type de débit {Discharge}

• Débit initial {Qo}

• Constante de récession {k}• Type de seuil {Ratio-to-Peak}• Ratio {Ratio}

– Autres variables :

• Débit de base {Qb}

• Débit au pas de temps courant {Qt}

DÉBIT DE BASEDÉBIT DE BASE

t o tQ Q k

Déb

it

{Q

}

Temps {t}

Seuil

Qo

Qb

Page 8: LE CHEMINEMENT DE LEAU Marie Minville, ing. jr CTN-537 Gestion des ressources hydriques – Cours 2 École de technologie supérieure

Modèle : Muskingum

– Variables d’entrée :

• Temps de parcours {K}• Coefficient d’atténuation {X}• Nombre de sous-tronçons {nbr sr}

– Autres variables :• Débit entrant {Qin}

• Débit sortant {Qout}

• Coefficients de Muskingum {C0, C1 et C2}

LAMINAGELAMINAGE

1 2t t t t t

out o in in outQ C Q C Q C Q

C0

(-K X + 0,5 t)

K - K X + 0,5 t

C1

(K X + 0,5 t)

K - K X + 0,5 t

C2

(K- K X - 0,5 t)

K - K X + 0,5 t

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EclipseCrossword.com

IMP

RM

E

E

E

ABL

C N

V R A I

VERTICAL

1. Propriété de la surface du bassin versant pour lequel la lame de ruissellement est égale à la précipitation.

2. Ce qui doit être ajouté au ruissellement pour constituer le débit en rivière.

4. Le coefficient d'atténuation de Muskingum est presque nul dans ce type de plaine.

RÉVISIRÉVISIONON

DÉB

TD

I

E

E

BAS

RÉC

SS

E

ION

PRO

UC

D

TION

SOU

TR

S

O

N

NCO

S

LAM

A

I

GE

ET

P

ITE

EN

P

TE

R U S S E L M N

NON

AB

D

L E I L

NR A S F R

VERTICAL

5. Constante servant à déterminer la valeur du débit de base pour un pas de temps en absence de précipitation.

6. Fonction qui permet de déterminer la lame de ruissellement.

7. Leur nombre est susceptible d’influencer la stabilité de l’équation de Muskingum.

VERTICAL

10. Processus qui correspond à la fonction transfert.

11. La station la plus loin du centre de gravité du bassin versant aura une pondération plus grande ou plus petite?

12. Caractéristique du bassin versant commune aux coefficients de pointe et de stockage.

HORIZONTAL

3. Vrai ou Faux. La pente du bassin influence le temps de délai de Snyder.

8. Valeur à partir de laquelle il est considéré que l'hydrogramme revient à la

valeur du débit de base.

9. Processus hydrologique qui permet de transformer la pluie nette en débit à l’embouchure.

HORIZONTAL

13. Coefficient (acronyme) qui permet de tenir compte de l'occupation du sol pour le calcul de la pluie nette.

14. Fonction qui permet d'acheminer la lame de ruissellement vers l'exutoire du bassin versant.

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LE CHEMINEM

ENT DE L’EAU

Diaporama préparé dans le cadre du cours

FPE 7650. TIC dans les moyens et grands groupes

PCPES. Programme court en pédagogie de l’enseignement supérieur

UQAM. Université du Québec à Montréal

parMarie Minville

Été 2007

RessourcesHydrologic Engineering Center: www.hec.usace.army.milEclipse Crossword: www.EclipseCrossword.comRain sounds: www.shockwave-sound.com

Chargée de cours: Suzanne RoyAuxiliaire d’enseignement: Nicolas Simard

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INVERSE DES INVERSE DES DISTANCESDISTANCES

Centre de gravité

Station 1

Station 2

Station 3

d1

d2

d3

Sous-bassin considéré

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1 1

1 1 11 ...i

i in

i ni

d d

d d dd

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