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

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

3 Vue densemble des processus hydrologiques Précipitations Pertes Ruissellement Débit de base Laminage Révision OBJECTIF Être en mesure dexpliquer les processus hydrologiques dune simulation événementielle et didentifier les différentes variables les décrivant PLAN DE LA PRÉSENTATION

4 PROCESSUS HYDROLOGIQUES SIMULÉS

5 Modèle : Pondération aux stations –Variables dentrée Pondérations associées à chaque station { i } Méthode suggérée : Inverse des distances –Variables Distance entre chaque station météorologique et le centre de gravité du bassin versant {di} PRÉCIPITATIONS Exemple

6 Modèle : SCS Curve Number –Variables dentrée : Pertes initiales {I a } Coefficient de ruissellement composite {CN c } Surface imperméable {SI} –Autres variables : Coefficient de ruissellement de chaque milieu {CN j } Surface occupée par chaque milieu {A j } PERTES

7 Modèle : Hydrogramme unitaire de Snyder –Variables dentrée : Temps de délai {t L } Coefficient de pointe {C p } –Autres variables : Coefficient de stockage {C t } Longueur du bassin dans le sens du cours deau principal {L} Longueur du bassin entre lexutoire et le centre de gravité {L ca } Pente du bassin {S b } RUISSELLEMENT

8 Modèle : Récession –Variables dentrée : Type de débit {Discharge} Débit initial {Q o } Constante de récession {k} Type de seuil {Ratio-to-Peak} Ratio {Ratio} –Autres variables : Débit de base {Q b } Débit au pas de temps courant {Q t } DÉBIT DE BASE Débit {Q} Temps {t} Seuil QoQo QbQb

9 Modèle : Muskingum –Variables dentrée : Temps de parcours {K} Coefficient datténuation {X} Nombre de sous-tronçons {nbr sr} –Autres variables : Débit entrant {Q in } Débit sortant {Q out } Coefficients de Muskingum {C 0, C 1 et C 2 } LAMINAGE

10 I M P R M E E E A B L CN V RAI 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. RÉVISION D É B T D I E E B A S R É C S S E I O N P R O U C D T I O N S O U T R S O N N C O S L A M A I G E E T P I T E E N P T E R U S S E L MN N O N A B D L EIL N R A S FR 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 dinfluencer la stabilité de léquation 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 lembouchure. 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

11 LE CHEMINEMENT DE LEAU Diaporama préparé dans le cadre du cours FPE TIC dans les moyens et grands groupes PCPES. Programme court en pédagogie de lenseignement supérieur UQAM. Université du Québec à Montréal par Marie Minville Été 2007 Ressources Hydrologic Engineering Center: Eclipse Crossword: Rain sounds: Chargée de cours: Suzanne Roy Auxiliaire denseignement: Nicolas Simard

12 INVERSE DES DISTANCES Centre de gravité Station 1 Station 2 Station 3 d1d1 d2d2 d3d3 Sous-bassin considéré

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