Titre : | Contribution à l’étude des déversoirs auto-stables |
Auteurs : | ILYESE SEKKOUR, Auteur ; Ahmed Ouamane, Auteur |
Type de document : | Monographie imprimée |
Année de publication : | 2016 |
Note générale : |
Barrage, capacité de stockages, déversoir, système fusibles, blocs fusibles,
systèmes auto-stables. |
Langues: | Français |
Résumé : |
Les barrages réservoirs sont conçus pour stocker un volume d’eau limité tout en assurant le
passage des crues extrêmes prévues. Cependant, l’expérience acquise dans le domaine de la gestion des barrages a montré d’une part que la plupart des barrages ont été affectés par un envasement précoce de leurs retenues et d’autre part que la capacité des évacuateurs de crues d’un grand nombre de barrages est insuffisante. Ces deux problèmes engendrent simultanément une réduction de la capacité de stockage et affecte la sécurité du barrage. Il est possible de trouver des alternatives qui permettent de compenser la capacité de stockage perdue et d’augmenter le degré de sécurité des barrages existants. L’une des solutions possible correspond à la réhabilitation de l’évacuateur de crues en faisant surélever le seuil du déversoir par des dispositifs fusibles pour augmenter la capacité du stockage ou le débit à évacuer. Les blocs fusibles est un nouveau système économique des déversoirs auto-stables qui permet l’augmentation de la capacité de stockage et le débit d’évacuation. Le principe de ce système est de placer des blocs en béton indépendants les unes des autres, côte à côte sur le seuil du déversoir. Ces éléments ont des caractéristiques un peu différentes les unes aux autres, ce qui entraine l’ouverture de chaque élément pour un niveau d’eau amont différent. Ainsi le débit aval augmente donc progressivement. Le présent travail représente une étude théorique et expérimentale qui a permis d’aboutir à une approche de pré-dimensionnement du déversoir en blocs fusibles. |
Sommaire : |
Introduction générale 01
CHAPITRE I ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES DEVERSOIRS AUTO STABLES I.1 Généralités sur les déversoirs 03 I.2 Déversoirs rectiligne 03 I.2.1 Déversoir en mince paroi 03 I.2.2 Déversoir à seuil épais 04 I.3 Déversoir non rectiligne 05 I.3.1 Déversoir labyrinthe 05 I.3.2 Déversoir en touche de Piano (PK-Weir) 07 1)-PK-Weir type A 07 2)-PK-Weir type B 08 I.4 Déversoirs auto stables 09 I.4.1 Hausses fusibles 09 I.4.1.1 Différents types des hausses fusibles 09 a- Les hausses fusibles à seuil labyrinthe 10 b- Hausses fusibles à seuil rectiligne 12 - Hausses destinées aux très fortes lames d'eau 12 - Hausses spéciales dites "grand froid" 13 - Hausses fusibles de sécurité 13 - Hausses rabattables 13 I.4.1.2 Puits d'alimentation 14 I.4.1.3 Lest d'équilibrage des hausses 15 I.4.1.4 Chambre de mise en pression 15 I.4.2 Domaines d'application des hausses fusibles 15 I.4.2.1 Augmentation de la capacité de stockage des barrages 15 I.4.2.2 Amélioration de la sécurité des évacuateurs de crues 16 I.4.2.3 Moyen de sécurisé un système vanné 17 I.4.2.4 Régulation de l'écoulement dans les rivières 17 I.4.3 Principe de fonctionnement des hausses fusibles 17 I.4.3.1 Caractéristiques du débit 1 I.4.3.2 Stabilité des hausses 21 I.4.3.3 Principes de dimensionnement 21 a. Dimensionnement hydraulique 21 b. Dimensionnement mécanique 22 I.4.3.4 Analyse de la stabilité 22 a. Stabilité au renversement 23 b. Stabilité au glissement 26 I.4.3.5 Effet de la glace 26 I.4.3.6 Effet des séismes 27 I.4.4 Les Blocs fusibles 27 I.4.4.1 Définition 27 I.4.4.2 Blocs fusibles sans sous-pression 28 I.4.4.3 Les blocs fusibles avec sous-pression 28 I.4.4.4 Dimensionnement des blocs 31 I.4.4.5 Construction des blocs fusibles 32 I.4.5 CONCLUSION 33 CHAPITRE II Etude théorique II.1 Introduction 35 II.2 Description des blocs fusibles 35 II.3 Objectif de conception des blocs fusibles 36 II.3.1 Augmentation de la capacité des barrages 37 II.3.2 Amélioration de la sécurité des évacuateurs de crues 37 II.4 Principe de fonctionnement des blocs fusibles 38 II.5 Pré-dimensionnement des blocs fusibles 39 II.5.1 Dimensionnement hydraulique 40 II.5.2 Dimensionnement mécanique 40 II.5.3 Hauteur des blocs fusibles 40 II.5.4 Largeur des blocs 41 II.5.5 Développement théorique pour le dimensionnement d'un bloc fusible 41 II.5.5.1 Stabilité au glissement 43 II.6 Conclusion 43 CHAPITRE III Etude expérimentale III.1 Introduction 44 III.2 Lois de similitude 44 III.2.1. Similitude géométrique 44 III.2.2 Similitude cinématique 44 III.2.3 Similitude dynamique 45 III.2.3.1. Similitude de Reech-Froude 45 III.2.3.2. Similitude de Reynolds44 III.3 Description de la station d’expérimentation des modèles réduits 47 III.3.1 Mesure de la hauteur d’eau sur les blocs 49 III.3.2 Appareillage de mesure du débit qui transite sur les blocs 50 III.4 Dispositif expérimental 50 III.4.1Modèles réduits des blocs fusibles 50 III.4.1.2 Socle de basculement des blocs 52 III.4.1.3 Mur de séparation 52 III.5 Déroulement des essais 53 III.5.1 Préparation du modèle 53 III.5.2 Description de la procédure expérimentale 53 III.6 Résultats et discussion 56 III.6.1 Description d’écoulement 56 III.6.2 Vérification expérimentale du coefficient de débit 56 III.6.2 Détermination de la relation entre la hauteur de basculement et largeur du bloc 58 III.6.3 effet de la disposition des blocs sur le seuil selon leur largeur 62 III.6 Conclusion 65 Conclusion générale 66 Références bibliographique 70 |
Type de document : | Mémoire magistere |
Disponibilité (1)
Cote | Support | Localisation | Statut | Emplacement | |
---|---|---|---|---|---|
TH/0734 | Mémoire de magistere | BIB.FAC.ST. | Empruntable | Salle de mémoires et de théses |
Erreur sur le template