• Aucun résultat trouvé

ÉTUDE DE GRILLES POUR PRISES D'EAU DU TYPE « EN DESSOUS »

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ÉTUDE DE GRILLES POUR PRISES D'EAU DU TYPE « EN DESSOUS »"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

J U I N 1 9 5 4 LA H O U I L L E B L A N C H E 3 4 3

Etude de grilles pour prises d'eau du type " en dessous "

Study of bottom type water intake grids

P A R

J. OKTH,

C H E F D U S E R V I C E T R A V A U X &

E. CHAEDONNET

ET

G. MEYNARD1,

« « E N I E U H * A L ' É L E C T R I C I T É D E F R A N C E , R É G I O N D E L ' É Q U I P E M E N T H Y D R A U L I Q U E A L I - E S II

Les grilles de prise du type « en-dessous », sur le fond des torrents, doivent : absorber te plus d'eau possible sur le minimum de longueur, évacuer effectivement les cailloux refusés. • — Essais systématiques, sur modèle au 1/5°, de divers profils de barreaux. — Supériorité d'un profil hydrodynamique. —• Comparaison des résultats expérimentaux avec les résultats théoriques donnés par une méthode approchée précédemment proposée par M. Bouvard (Houille Blanche, n° 2, 1953).

Bottom type water intake grids on the bottom of torrents must absorb as much water «s pos- sible over the minimum length and properly evacuate rejected atones. Systematic tests on a 1/5 seule model of varions grid-bar profiles.

Superiority of a hydrodynamical profile. Com- parison of the expérimental results ivith theorc- tical resulls obtained by an approximation method previously proposed by M . B O U V A R D (La Houille Blanche, n" 2, 1953).

L a p r i s e d i t e « e n d e s s o u s » est u n artifice p e r m e t t a n t d e c a p t e r l ' e a u de c e s t o r r e n t s au c o u r s t r è s a c c i d e n t é e t s u j e t s à d ' a m p l e s v a r i a - t i o n s d e d é b i t , q u e l ' o n r e n c o n t r e f r é q u e m m e n t d a n s les h a u t e s v a l l é e s d e s A l p e s .

L e p r i n c i p e en est d ' a m e n e r F e a u e t les a l l u - v i o n s q u ' e l l e c h a r r i e à p a s s e r s u r u n e grille p l u s ou m o i n s i n c l i n é e s u r l ' h o r i z o n t a l e , d o n t le r ô l e e s t d ' o p é r e r u n p r e m i e r t r i d e s a p p o r t s s o l i d e s ; l ' e a u et les m a t é r i a u x fins t o m b e n t d a n s u n e fosse d e c a p t a g e , é v i d e m m e n t s i t u é e s o u s la grille, t a n d i s q u e les c a i l l o u x e t les g r o s s e s p i e r - r e s r o u l e n t s u r les grilles et s o n t é l i m i n é e s .

De t e l s o u v r a g e s d o i v e n t ê t r e s i m p l e s et r u s - t i q u e s , p a r c e q u e t r o p s o u v e n t d ' a c c è s difficile p a r m a u v a i s t e m p s , et t o t a l e m e n t i m p o s s i b l e en h i v e r .

D e p u i s 1950, la R é g i o n d ' E q u i p e m e n t H y d r a u - l i q u e s A l p e s II a m i s e n s e r v i c e p l u s i e u r s p r i s e s

« e n d e s s o u s » d o n t les g r i l l e s f u r e n t c o n s t i t u é e s d e r a i l s r e t o u r n é s . Ce profil fut c h o i s i a u t a n t p o u r f a c i l i t e r l ' é v a c u a t i o n d e s c a i l l o u x q u e p o u r r é s i s t e r a u x c h u t e s d e p i e r r e s t o u j o u r s à r e d o u t e r

a u f o n d d e s r a v i n s . L a s u r f a c e d e s g r i l l e s fui d é t e r m i n é e p a r le c a l c u l , les d o n n é e s é t a n t : la v i t e s s e de l ' e a u , la p e n t e d e s b a r r e a u x , le r a p p o r t p l e i n / v i d e .

L ' e x p l o i t a t i o n d e c e s p r i s e s a m o n t r é q u e le c a p t a g e de l'eau l a i s s a i t à d é s i r e r : u n e c e r t a i n e q u a n t i t é d ' e a u c h e m i n e s u r les p a t i n s d e s r a i l s p r o v o q u a n t d e s p e r l e s n o n n é g l i g e a b l e s .

P o u r p a l l i e r cet i n c o n v é n i e n t , d i f f é r e n t s re- m è d e s o n t été p r o p o s é s , c o n s i s t a n t soit à i n c l i - n e r la s u r f a c e d e s p a t i n s , soit à l ' a r r o n d i r . D e - v a n t la d i v e r s i t é d e s s o l u t i o n s p o s s i b l e s , n o u s a v o n s d é c i d é de r e c h e r c h e r e x p é r i m e n t a l e m e n t le profil o p t i m u m . Celui-ci d e v a i t répondre, a u x t r o i s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :

— A b s o r p t i o n t o t a l e d u d é b i t n o m i n a l de la p r i s e p o u r u n e l o n g u e u r de grille m i n i - m u m ;

— E v a c u a t i o n effective d e s c a i l l o u x e t d e s b l o c s r e f u s é s ;

— R é s i s t a n c e a p p r é c i a b l e a u x c h u t e s d e p i e r r e s .

Article published by SHF and available athttp://www.shf-lhb.orgorhttp://dx.doi.org/10.1051/lhb/1954034

(2)

3 4 4 LA H O U I L L E B L A N C H E J U I N 1 9 5 4

D i s p o s i t i f d ' e s s a i

L e d i s p o s i t i f d ' e s s a i p e r m e t t a i t d e m e s u r e r c o m m o d é m e n t le d é b i t a b s o r b é p a r u n e grille i n - c l i n é e en f o n c t i o n de ses c o n d i t i o n s d ' a l i m e n t a - t i o n . Il offrait en o u t r e la p o s s i b i l i t é de c o m p a r e r les r é s u l t a t s e x p é r i m e n t a u x a u x r é s u l t a t s d o n n é s p a r le c a l c u l .

L e s e s s a i s o n t été effectués s u r le m o d è l e r é - d u i t a u 1/5 d e la p r i s e d u G r a n d P y x , affluent du D o r o n de T e r m i g n o n , p r o v e n a n t d u g l a c i e r de la V a n o i s e , c a p t é p o u r l ' a l i m e n t a t i o n de la c h u t e d ' A u s s o i s , à 2.000 m d ' a l t i t u d e , a u f o n d d ' u n sillon d ' é r o s i o n t o r r e n t i e l l e . L e s c a r a c t é r i s t i q u e s p r i n c i p a l e s en s o n t :

— D é b i t d é r i v é : 3 n r / s .

— S u r f a c e t o t a l e d e grille :

l a r g e u r , 2 m ; l o n g u e u r , 4 m .

— R a p p o r t p l e i n / v i d e : 2,2.

— I n c l i n a i s o n : 20 % .

L e m o d è l e (fig. 1) a é t é c o n s t r u i t de façon à r e n d r e r é g l a b l e s s é p a r é m e n t l ' i n c l i n a i s o n d e s g r i l l e s et celle d u c a n a l d ' a p p r o c h e . L a v i t e s s e d e l'eau d a n s le c a n a l é t a i t a j u s t a b l e .

L e s p e r t e s p a r c h e m i n e m e n t le l o n g d e s r a i l s ou d e s b a r r e a u x é t a i e n t r e c u e i l l i e s à l ' e x t r é m i t é a v a l d u p a n n e a u d e g r i l l e s e s s a y é g r â c e à u n c a n a l t r a n s v e r s a l e t m e s u r é e s p a r u n d é v e r s o i r t a r é .

C o n n a i s s a n t le d é b i t e n v o y é s u r le m o d è l e Q', il fut c o n v e n u d e d e s i g n e r p a r « r e n d e m e n t » d u p a n n e a u le t e r m e ( Q ' — q')/Q', q' r e p r é s e n - t a n t les p e r t e s .

De l ' é c h e l l e d e s l o n g u e u r s ( L ' / L ) = 1/5, n o u s d é d u i s o n s le r a p p o r t d e s i m i l i t u d e d e s v i t e s s e s et d e s d é b i t s . L a loi de F R O U D E , p o u r u n é c o u l e -

m e n t en s u r f a c e l i b r e , d o n n e le r a p p o r t d e s v i t e s s e s :

v _ / i / y

/ a

_ î

V ~ \ L 'j ~ 2ffî~

Vanne tarée

y - Réglage vitesse ae l'eau

~ - — y - A x e d'articulation grille ' / "' | .-grille

^-Déversoir mesure cheminement F I G . 1

-I 2 3 4 5 25 2 5 25 16 2 0 e= — «11,3mm e « — « n , 3 e » — ««,3 e - —-=7.3 e- — =9,1

2,2 2,2 2,2 2 , 2 2,2 e - espacement entre barreaux

F I G . 2

d ' o ù le r a p p o r t d e s d é b i t s :

Q : =

(

L

1 Y

/ 2

v (

L

- V = JL

Q [ L

J \

L /' 56

L e s profils e s s a y é s s o n t les s u i v a n t s (fig. 2) :

— L e profil 1 e n T , r e p r o d u c t i o n a u 1/5 d e s r a i l s m i s e n p l a c e ;

— L e s profils 2 et 3, o b t e n u s en p o s a n t s u r le T, soit u n d e m i - r o n d , soit u n e c o r n i è r e . Cette t r a n s f o r m a t i o n p e u t se faire s u r les o u v r a g e s d é j à e x é c u t é s ;

— L e profil 4 en r o n d de 16, c o r r e s p o n d a n t à d e s t u b e s de. 8 0 ;

— E n f i n , le profil 5 e n « c o u t e a u », i m a g i n é p a r l ' u n d e n o u s p o u r :

a) E v i t e r le c o i n c e m e n t d e s c a i l l o u x ;

b) A s s u r e r le p a s s a g e de l'eau s a n s r e m o u s e n t r e les b a r r e a u x , d o n c s a n s q u ' e l l e décolle d e s l i a n e s d e s b a r r e a u x ;

c) Offrir u n e r é s i s t a n c e à la flexion au m o i n s égale à celle d e s r a i l s .

D a n s t o u s les p a n n e a u x r é a l i s é s avec c e s dif- f é r e n t s p r o f i l s , n o u s a v o n s m a i n t e n u c o n s t a n t le r a p p o r t p l e i n / v i d e == 2,2, a i n s i q u e la s u r f a c e t o t a l e d e l a g r i l l e .

R é s u l t a t s e x p é r i m e n t a u x

L a q u a n t i t é d ' e a u a b s o r b é e v a r i e a v e c la v i - t e s s e d ' a r r i v é e s u r les g r i l l e s . D ' a u t r e p a r t , c o m m e c e t t e v i t e s s e e s t t r è s v a r i a b l e et diffici- l e m e n t m e s u r a b l e d a n s la r é a l i t é , n o u s n o u s s o m - m e s c o n t e n t é s de f a i r e d e s e s s a i s d a n s d e s c o n - d i t i o n s i d e n t i q u e s , d e f a ç o n à o b t e n i r d e s r é s u l - t a t s c o m p a r a b l e s e n t r e e u x . N o u s i n s i s t o n s b i e n s u r le fait q u e n o s m e s u r e s n ' o n t r i e n d ' a b s o l u , m a i s s o n t d e s t i n é e s u n i q u e m e n t à d é t e r m i n e r le m e i l l e u r profil.

P r a t i q u e m e n t , n o u s a v o n s m a i n t e n u u n e c h a r g e de 20 c m d ' e a u d a n s le b a c de t r a n q u i l l i - s a t i o n , ce q u i d o n n e u n e v i t e s s e V d e 2 m / s .

(3)

JUIN- 1 9 5 4 L A H O U I L L E B L A N C H E

L e r a d i e r é t a n t h o r i z o n t a l , n o u s a v o n s i n c l i n é les g r i l l e s s u c c e s s i v e m e n t à 0 % - 1 0 % - 2 0 %.

L e s g r a p h i q u e s 3, 4 et 5 m o n t r e n t les c o u r b e s d e r e n d e m e n t de c h a c u n d e s profils en f o n c t i o n d e s d é b i t s e n v o y é s s u r les g r i l l e s .

L e s p h o t o s c i - j o i n t e s (fig. 6, 7, 8, 9) m e t t e n t en é v i d e n c e les é c a r t s de r e n d e m e n t c o n s t a t é s . De p l u s , elles f o n t r e s s o r t i r l'effet d e r e b o n d i s - s e m e n t d e l'eau s u r les t r a v e r s e s - s u p p o r t s d e b a r r e a u x . Il est bien c e r t a i n q u e ce p h é n o m è n e ,

F I G . 3

C O U R U E S D E R E N D E M E N T D E S « I U E I . E S

(grilles horizontales) Mesures sur modèle réduit au 1/5"

Modèle réduit j Prise d'eau Dimension des g r i l l e s . .

Vitesse de l'eau

0 , 5 0 X 0 , 8 0 m j 2 , 5 0 x 4 ni 2 m / s | 4,5 m / s de 10 à 80 1/s 0,5<> à 4,18 nï'/s Débit

0 , 5 0 X 0 , 8 0 m j 2 , 5 0 x 4 ni 2 m / s | 4,5 m / s de 10 à 80 1/s 0,5<> à 4,18 nï'/s

0 , 5 0 X 0 , 8 0 m j 2 , 5 0 x 4 ni 2 m / s | 4,5 m / s de 10 à 80 1/s 0,5<> à 4,18 nï'/s

1 . — 1 , ^ : h. 0 1 2 3 4 5

Débit sur prise d'eau en m'/s

100%:

8 0 % -

70%

Vu;, i

C O U R U E S D E R E N D E M E N T D E S C I I I I . I . E S

(grilles inclinées à 10 %) Mesures sur modèle réduit au 1/5'

j Modèle réduit i

Prise d'eau Dimension des grilles. ! 0,50 x 0 , 8 0 m 2,50 X 4 «i Vitesse Je ! 2 m / s 4,5 m / s

! de 10 à 80 1/s j'0,50 à -1,48 niVs

GOXi

3 4 Débit sur prise d'eau en m3/s

(4)

3 4 6 L A H O U I L L E B L A N C H E J U I N 1 9 5 4

O 1 2 J 4 T 5

Débit sur prise d'eau en ms/s

Fia. 5

C o t ' H B E S O U R E N D E M E N T D E S C I U L L E S

(grilles inclinées à 20 r.'< ) Mesures sur modèle réduit au 1 ',V

Modèle rttluil Prise d'eau Dimension des grille s . . 0 , 5 0 x 0 , 8 0 m 2 , 5 0 x 4 m Vitesse de l'eau 2 m / s •1,5 m/s Débit de 1C à 80 l/'s 0,5(i à 4,48 m /s

r e m a r q u é t o u t a u l o n g d e n o s e s s a i s , j o u e son rôle d a n s la c a r a c t é r i s t i q u e d e r e n d e m e n t . Cela n o u s a c o n d u i t s à profiler les t r a v e r s e s et à p r o - c é d e r à d e s m e s u r e s c o m p a r a t i v e s d o n t les r é s u l - t a t s s o n t les s u i v a n t s .

P o u r u n débit de 50 1/s et u n e p e n t e de 10 % :

— Avec d e s t r a v e r s e s r e c t a n g u l a i r e s , la l o n g u e u r m o u i l l é e est d e 75 c m ;

— Avec d e s t r a v e r s e s profilées, la l o n g u e u r m o u i l l é e e s t d e 60 c m .

Ces r é s u l t a t s se p a s s e n t de c o m m e n t a i r e s ; il faut d o n n e r u n profil h y d r a u l i q u e a u x t r a v e r s e s .

Cette c o n s t a t a t i o n s e m b l e a s s e z b i e n e x p l i q u e r les différences de r e n d e m e n t q u i r e s s o r t e n t d e s g r a p h i q u e s 3, 4 et 5 e n t r e les g r i l l e s e n r o n d s de 16 et celles en d e m i - f o n d s fixés s u r les T , a l o r s q u e n o u s p o u v i o n s p r é v o i r d e s r é s u l t a t s é q u i v a l e n t s . L e s t r a v e r s e s , d a n s tes d e u x c a s , s o n t

à d e s d i s t a n c e s d i f f é r e n t e s de la s u r f a c e l i b r e d e la grille : 16 m m p o u r les r o n d s , 25 p o u r les

d e m i - r o n d s . Il e n r é s u l t e u n r e b o n d i s s e m e n t p l u s i n t e n s e d a n s le p r e m i e r c a s q u e d a n s le s e c o n d et, p a r s u i t e , u n e a p p r é c i a b l e a u g m e n t a t i o n d e s p e r t e s .

C o m p a r a i s o n d e s r é s u l t a t s o b t e n u s a v e c l e s r é s u l t a t s t h é o r i q u e s

Les e s s a i s s u r le m o d è l e r é d u i t de la grille m u n i e de b a r r e a u x en « c o u t e a u » n o u s o n t p e r - m i s u n e c o m p a r a i s o n fort i n t é r e s s a n t e e n t r e c c r t a i n e s v a l e u r s m e s u r é e s e x p é r i m e n t a l e m e n t et les m ê m e s v a l e u r s c a l c u l é e s d ' a p r è s u n e m é t h o d e e x p o s é e d a n s u n d e s n u m é r o s p r é c é d e n t s d e la Houille Blanche (*) p a r n o t r e c o l l è g u e M . B O U - V A R D .

R a p p e l o n s b r i è v e m e n t le p r i n c i p e d e c e t t e m é - t h o d e :

(*) Cl", la Houille Blanche, n° 3, mai 1953.

(5)

FIG. 7. —• Débit 1 0 1/s •-- pente 2 0 -•• profil couteau

J U I N 1 9 5 4 - — • — — L A H O U I L L E B L A N C H E 3 4 7

Fie. (i. — Débit l f l l ' s •-- penle 2 0 r: profil en T

(6)

Fin. !). — Débit fiOl/s - - pente 20 % • - profil couteau

3-18 L A H O U I L L E B L A N C H E — J U I N 1 9 5 J

l-'ui. 8. — Débit 0 0 1 / s - - ponte '20 «/, — pi-ofil en T

(7)

J U I N 1 9 5 4 L A H O U I L L E B L A N C H E 3 4 9

L a l o n g u e u r d e la grille est divisée en p l u s i e u r s t r o n ç o n s .

Soit S, et S2 les s e c t i o n s l i m i t a n t à l ' a m o n t et à l ' a v a l u n d e ces t r o n ç o n s , hx et V, la h a u t e u r d ' e a u et la v i t e s s e à l ' e n t r é e .

L a m é t h o d e p e r m e t d e c a l c u l e r h» et V2, c'est- à - d i r e de t r a c e r la l i g n e d ' e a u en p a r t a n t d e s c o n - d i t i o n s à l ' e n t r é e de la g r i l l e .

Si h2 e s t la v a l e u r r e c h e r c h é e , s u p p o s é e con- n u e , le d é b i t q t r a v e r s a n t la grille d a n s le t r o n - ç o n Sx — S2 e s t égal à :

Â

(l — l a r g e u r d e la g r i l l e ; a = coefficient de v i d e )

D ' a u t r e p a r t , si l'on s u p p o s e q u e les p e r t e s d e c h a r g e s o n t n u l l e s , le t h é o r è m e de B E R N O U L L I p e r m e t d ' é c r i r e q u e la c h a r g e spécifique d a n s la s e c t i o n 2 e s t égale à celle d a n s la s e c t i o n 1 m a j o - r é e d e A h :

2 g + Mi Q — q . (Q —

<7)

2

i 2 g 1* hi (II)

L e s y s t è m e I — II r é s o u d i m p l i c i t e m e n t le p r o - b l è m e . P r a t i q u e m e n t , o n c h o i s i t , c o m m e p r e m i è r e

v a l e u r p o u r h2, h'2 = hl. O n e n d é d u i t q', p r e - m i è r e a p p r o x i m a t i o n de q p a r e x c è s . L a c o n n a i s - s a n c e d e l ' é n e r g i e spécifique d a n s la s e c t i o n 2 , où le d é b i t a p p r o c h é p a r d é f a u t e s t Q — q', p e r - m e t le c a l c u l c l a s s i q u e de s e c o n d e a p p r o x i - m a t i o n d e h„, p a r d é f a u t c e l t e fois-ci.

h"-, < lu < /l'-

o n c o n t i n u e a i n s i de s u i t e , le c a l c u l e s t r a p i - d e m e n t c o n v e r g e n t .

L a c o m p a r a i s o n a été faite p o u r t r o i s e s s a i s r e l a t i f s a u p a n n e a u de grille avec b a r r e a u x , p r o - fil « c o u t e a u ». L e t a b l e a u s u i v a n t d o n n e les r é - s u l t a t s d e c e t t e c o m p a r a i s o n :

Longueur mouillée Essais Débit Pente

Calculée Mes ire moyenne

I 30 1/s 10 % 30 cm 30 cm ± 2 II 00 1/s 20 % 50 cm 50 cm ± 4 III 80 1/s 10 % 60 cm 65 cm ± 5

(Voir les figures 1 1 , 1 2 , 1 3 . )

L a c o n c o r d a n c e e s t t r è s s a t i s f a i s a n t e . O n p e u t e n c o n c l u r e q u e la m é t h o d e de c a l c u l p r o p o s é e t r a d u i t s u f f i s a m m e n t bien la r é a l i t é , d a n s le c a s d u profil essayée

E s s a i s d e c h a r r i a g e

Il f a l l a i t é g a l e m e n t e x a m i n e r c o m m e n t l'en- g r a v e m e n t d e s grilles p o u v a i t ê t r e é v i t é . E t a n t d o n n é la d i v e r s i t é d e f o r m e s e t de n a t u r e s d e s m a t é r i a u x c h a r r i é s p a r l'eau, il a fallu se b o r n e r à u n e é t u d e p u r e m e n t q u a l i t a t i v e .

E n p r e n a n t p o u r b a s e ce q u e n o u s a v o n s o b - s e r v é s u r l e s o u v r a g e s e x i s t a n t s et au c o u r s d e s e x p é r i e n c e s f a i t e s s u r le m o d è l e r é d u i t , e x p é - r i e n c e s q u i c o n s i s t a i e n t à faire p a s s e r d e s g r a - v i e r s s u r les g r i l l e s , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u ' u n solide, d ' u n e d i m e n s i o n v o i s i n e de l ' e s p a c e m e n t e n t r e d e u x b a r r e a u x , se coince i m m a n q u a b l e - m e n t q u e l q u e soit le profil u t i l i s é . Il e s t u t i l e de s i g n a l e r ici q u e t o u t profil, d o n t la p a r t i e s u - p é r i e u r e e s t a r r o n d i e , facilite l ' e n g a g e m e n t d e s c a i l l o u x e n t r e les b a r r e a u x .

T o u t e f o i s , d e s é l é m e n t s de f o r m e s q u e l c o n q u e s p e u v e n t p a r c o u r i r la grille d e b o u t en b o u t , s'ils n e se t r o u v e n t p a s d a n s u n e p o s i t i o n f a v o r a b l e a u c o i n c e m e n t . Il e s t p o s s i b l e de p a r v e n i r à u n tel r é s u l t a t , ou, p l u s e x a c t e m e n t , de d i m i n u e r les r i s q u e s d e c o i n c e m e n t , en é v i t a n t le r o u l e m e n t d é s o r d o n n é d e s c o r p s s o l i d e s . Il f a u t p o u r cela s ' a t t a c h e r à n e p a s p e r t u r b e r l ' é c o u l e m e n t d e la l a m e d ' e a u , ce q u i p e u t ê t r e o b t e n u e n d o n n a n t a u c a n a l d ' a p p r o c h e et s u r u n e l o n g u e u r suffi- s a n t e , u n e p e n t e i d e n t i q u e à celle d e s g r i l l e s .

D a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , n o u s a v o n s c o n s t a t é , en é t u d i a n t le p r o b l è m e g é n é r a l d u p a s s a g e d e s m a t é r i a u x s u r les g r i l l e s , celles-ci é t a n t p l u s ou m o i n s i n c l i n é e s , q u e le « f a c t e u r p e n t e » i n t e r - v i e n t p e u , t o u t a u m o i n s d a n s les l i m i t e s a d m i s e s p a r la c o n d i t i o n de r e n d e m e n t , ce q u i s ' e x p l i q u e p a r les f r o t t e m e n t s d e s p i e r r e s s u r les b a r r e a u x ,

3

(8)

350 LA H O U I L L E B L A N C H E J U I N 1 9 5 4

Fio. 11 Pente : 20 % Débit : 60 1/s

G R I L L E S D E P R I S E

P A R E N - D E S S O U S

Caractéristiques :

Largeur, 50 cm Profil couteau

FIG. 1 2

Pente : 10 % Débit : 30 1/s

FIG. 13 Pente : 10 %

Débit : 80 1/s

(9)

J U I N 1 9 5 4 L A H O U I L L E B L A N C H E 3 5 1

c o n s i d é r a b l e m e n t a u g m e n t é s p a r la c h a r g e d e l ' e a u . Il l e u r f a u t d o n c u n e é n e r g i e d ' u n a u t r e o r d r e d e g r a n d e u r q u e celle f o u r n i e p a r la p e s a n - t e u r p o u r v a i n c r e ces efforts de f r o t t e m e n t . Cette é n e r g i e l e u r s e r a c o m m u n i q u é e p a r la l a m e d ' e a u d a n s le c a n a l d ' a m e n é e ; elle s e r a d ' a u t a n t p l u s i m p o r t a n t e q u e la v i t e s s e de l ' e a u s e r a p l u s g r a n d e , d ' o ù la n é c e s s i t é d ' a v o i r u n c a n a l d ' a m e - n é e i n c l i n é et a s s e z l o n g .

C o n c l u s i o n

Il p a r a î t b i e n r é s u l t e r de n o s e x p é r i e n c e s q u e l ' u t i l i s a t i o n d ' u n s i m p l e r a i l r e n v e r s é est a p r o s - c r i r e . 11 e s t a u m o i n s n é c e s s a i r e d ' a r r o n d i r la

J- 100 J

Support

F I G . 1 4 . — Le profil en couteau

p a r t i e s u p é r i e u r e d e s b a r r e a u x , m a i s l'efficacité m a x i m u m n ' e s t o b t e n u e q u e p a r e m p l o i d u profil

« e n c o u t e a u », a v e c t r a v e r s e s profilées. L a d i s - p o s i t i o n l a p l u s a v a n t a g e u s e a l i g n e r a , s u r la m ê m e p e n t e c o m p r i s e e n t r e 10 et 20 % , le c a n a l d ' a m e n é e e t le p a n n e a u d e grille.

L a r é a l i s a t i o n d e s b a r r e a u x t y p e « c o u t e a u » n e p r é s e n t e a u c u n e difficulté e x c e p t i o n n e l l e . L e m o d è l e q u e n o u s a v o n s é t u d i é e t fait r é a l i s e r

F I G . 15 ci, b, c Photos de l'échantillon en tôle pliée

et soudée

en tôle p l i é e offre les c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s (fig. 14, 15) :

— M o m e n t d ' i n e r t i e : 1.020 c m ' ;

— M o d u l e d ' i n e r t i e : 145 c m * — 1 2 8 env1;

— P o i d s a u m è t r e avec e n t r e l o i s e : 30 k g .

Références

Documents relatifs

Despite the relatively weak local transports due to geothermal heating (Figs. 6 and 7), its peak transformation rate of 25.5 Sv at g 5 28.11 kg m 23 is of comparable magnitude to

Distributions of source current density for three and fi ve connected holes at di ff erent locations (physical experiments). The small black open curves denote the locations of leak.

In order to simplify further the problem, we assume the wave propagation to be unidirectional and, hence, we derive a generalized forced Benjamin–Bona–Mahony (BBM) equation

Accounting for the amplitude and phase modifications of the long wave contribution to the second order loads, better agreement is obtained between measured and computation

The deep ocean meridional circulation may then be conceptualized as composed of two dynamically distinct branches (Figs. 1b and 5; Talley 2013): a northward, diabatic branch

However, deriving section- averaged models like ( 1.2 ) from two-dimensional models like ( 1.1 ) requires taking into account the specificities of the flow and of the geometry,

The paper of Craig et al [10] considers large periodic bottom variations, again for dimensions n = 1 + d (d = 1, 2), deriving model equations to quite high order of accuracy for

For general bottoms, the equations derived from (2.9) are not well-balanced and, therefore, the Lagrangian density (2.9) does not provide a suitable regularisation of the