Franchissement d’un obstacle linéaire dans ou le long du lit majeur : berge, talus, remblais.
Cet objet est défini par un assemblage de deux seuils déversants parallèles dont les caractéristiques (largeur Width, cote de seuil Z crest) sont déduites de la géométrie de l’obstacle.
Le paramètre weir coefficient est le coefficient de seuil classique,
Le paramètre latéral contraction coefficient contrôle la largeur effective de la lame déversante. Il est fonction de la nature physique de la liaison.
Paramètres de rupture de berge
Il est possible de simuler une rupture de berge avec cet objet en activant l’option break mode.
2 modes de rupture sont possibles :
Le paramètre Group number détermine le groupe de brèches qui se forment simultanément, selon la logique suivante : dès qu’une brèche est détectée sur une liaison d’un groupe donné, les brèches sont déclenchées simultanément sur toutes le liaisons du groupe.
Les autre paramètres de rupture sont :
Après rupture la séquence temporelle d'élargissment de la brèche est la suivante :
Le programme gère deux seuils déversants en situation normale et trois seuils lors d'une rupture de brèche. Le débit total déversé est la somme des débits déversés par chaque seuil.
Chaque seuil déversant est régie par les équations des liaisons de type weir .
Les termes d'énergie spécifique de part et d'autre du seuil sont définis comme suit :
Loi DD : Déversoir dénoyé:
Loi DN : Déversoir noyé:
Loi DD : Déversoir dénoyé:
Loi DN : Déversoir noyé:
La formulation retenue pour le déversoir dénoyé est la même que pour celle de la vanne ci-dessus en régime DD. Toutefois le critère de passage du régime dénoyé en régime noyé est différent :
Le régime est considéré comme dénoyé si ( dans le cas où z1>z2) :
Le coefficient Cd est défini par l’utilisateur. Il est généralement égal à 0.58 ( sa valeur théorique) pour un seuil doit. Il peut être diminué pour tenir compte de l’effet de contraction latérale de l’écoulement si la largeur du seuil b est inférieure à la largeur de la section d’écoulement amont. Le facteur de correction à appliquer est donné par le tableau 4.1
Le coefficient Cn est automatiquement calculé par le programme pour satisfaire la continuité du débit au changement de régime d’écoulement.
La relation appliquée est : Cn = 1.73 x Cd
La raison pour laquelle le traitement des équations pour l’élément « Weir » est différent de celui pour l’élément « Gate » tient au fait que le critère de transition entre l’écoulement dénoyé et l’écoulement dénoyé est considéré comme physiquement plus précis dans la formulation « Weir ». Il est difficile dans l’élément « Gate » d’adopter la même formulation en raison de la nécessité de satisfaire la continuité de débit entre tous les régimes qui sont beaucoup plus nombreux que dans le cas du « Weir ».
Le coefficient Cn augmente lorsque le rapport s/S devient supérieur à 0.6. Dans le cas du « Weir » le rapport s/S s’écrit : b(z2-zs)/(z2-zf2). Le coefficient Cn modifié s’écrit :
Cn’= alp x Cn. On admet que le coefficient alp varie comme suit : .. image:: ..\equations\weir\tableau1.PNG
Cet objet est de type link. Ses extrémités peuvent être accrochées sur tout type de containeur à l’exception des objets catchment et hydrology node.
Son utilisation couvre la modélisation d’un grande variété d’obstacles linéaires, en particulier :
Cette liaison est généralement générée automatiquement le long d’une ligne de contrainte via les outils de maillage :