samedi 1 avril 2017

Exemple note de calcul VRD en génie civil PDF

Cours modélisation physique en 
geotechnique PDF 

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note de calcul VRD. Cette note de calcul comprend le calcul AEP, eaux usées et eaux pluvailes et VRD. Le projet concerne 350 logements.

Comment on fait le calcul en VRD?

Note de calcul VRD en génie civil PDF

Modélisation physique en geotechnique


Contenant:

LE LOTISSEMENT BETHIOUA COMPTE 350 LOGEMENTS. NOUS CONSIDERONS QUE CHAQUE

LOT SERA OCCUPE PAR 06 PERSONNES. CE QUI NOUS DONNE UNE POPULATION :

350 x 6 = 2100 HABITANTS.

NOUS AVONS UNE POPULATION N = 2100 HABITANTS

DOTATION JOURNALIERE PAR HABITANT q=150 L / J x HABITANT

QUANTITE JOURNALIERE CONSOMMEE :

Q = q x N = 150 x 2100 =315 000 L / S SOIT 315.00 M3

DEBIT INSTANTANE MOYEN JOURNALIER :

Qm = Q / T =315 000 / 86400 = 3.645 L / S

EN TENANT COMPTE DE CERTAINES POINTES DE CONSOMMATIONS

HORAIRES ET SAISONNIERES LE DEBIT q m PEUT ETRE PORTE A :

Qp= qm x 3 = 3.645 x 3 = 10.93 L/S

LE RESEAU SERA ASSIMILE A UNE RAMIFICATION PRINCIPALE QUI ASSURERA

L’ALIMENTATION AVEC UNE CERTAINE SOUPLESSE.

LES DEBITS ET LES PERTES DE CHARGE SERONT DETERMINES PAR LA METHODE DE

HARDY CROSS .LES RESULTATS DES CALCULS SONT DONNES DANS LE TABLEAU CI –

APRES.

LE DIAMETRE CHOISI POUR LA RAMIFICATION SERA DU DIAMETRE 110. AINSI QUE LES

TRONCONS INTERMEDIAIRES EN DIAMETRE 90 .

DETERMINATION DES DEBITS ET DES PERTES DE CHARGE

Note de calcul VRD en génie civil PDF

Note de calcul VRD en génie civil PDF


Note de calcul VRD en génie civil PDF
LE LOTISSEMENT BETHIOUA COMPTE 350 LOGEMENTS. NOUS CONSIDERONS QUE

CHAQUE LOGEMENT SERA OCCUPE PAR 06 PERSONNES. CE QUI NOUS DONNE UNE

POPULATION :

350 x 6 = 2100 HABITANTS.

DOTATION JOURNALIERE PAR HABITANT q=150 L / J x HABITANT

QUANTITE JOURNALIERE CONSOMMEE:
Q = q x N = 150 x 2100 =315000 L / S SOIT 315.00 M3

DEBIT INSTANTANE MOYEN JOURNALIER :

Qm = Q / T =315000 / 86400 = 3.645 L / S

EN TENANT COMPTE DE CERTAINES POINTES DE CONSOMMATIONS

HORAIRES ET SAISONNIERES LE DEBIT q m PEUT ETRE PORTE A :

Qp= qm x 3 = 3.645 x 3 = 10.93 L/S x 0.80 = 8.75 L/S

NOUS DETERMINONS LE MODULE DES EAUX USEES COMME SUIT :

8.75 L/S :707.00 = 0.0123 L/S x ML

TABLEAU DES CALCULS ASSAINISSEMENT EU

Note de calcul VRD en génie civil PDF

Note de calcul VRD en génie civil PDF

NOTE DE CALCUL ASSAINISSEMENT EP

LE LOTISSEMENT BETHIOUA COUVRE UNE SUPERFICIE TOTALE DE 4.00 HA ENVIRON.

LE SYSTEME PROPOSE POUR SON ASSAINISSEMENT SERA DU TYPE SEPARATIF

PRESENTANT A PRIORI LES MEILLEURS QUALITES DU POINT DE VUE TECHNIQUE .



LES CANALISATIONS SERONT DIMENSIONNEES DE FACON A POUVOIR EVACUER LES EAUX

PLUVIALES EN ECOULEMENT LIBRE MEME A SURFACE PLEINE.

LE DEBIT DE PROJET QT DECOULE DE LA FORMULE RATIONNELLE :

QT = C I A AVEC :



C = COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT = 0.70



I = INTENSITE DE L’ AVERSE = 120 L / S



A = AIRE A DRAINER = 4.00 HA
QT = 0.70 x 120 x 4.00 = 336.00 l / S

POUR SIMPLIFIER LES CALCULS ON SUPPOSERA UNE REPARTITION UNIFORME A TRAVERS

TOUTE LA ZONE. A CET EFFET ON DEFINIT LE MODULE PLUVIAL COMME SUIT :

P = QT / LT

P = MODULE PLUVIAL

QT = DEBIT TOTAL

LT = LONGUEUR TOTALE





P = 336.00 / 754.00 = 0.445 L / S x ML

CONNAISSANT LES LONGUEURS DE CHAQUE TRONCON ON DETERMINE LES DEBITS PROPRES

ET CUMULES RESPECTIFS.

CONNAISSANT LE DEBIT ET LA PENTE ON DETERMINE PAR SIMPLE LECTURE SUR L’ ABAQUE

DE MANNING STRICKLER LE DIAMETRE ET LES PARAMETRES HYDRAULIQUES.

LE SYSTEME EST CALCULE DE FACON QUE LES CONDITIONS D’AUTO-CURAGE SONT SATIFAITES.

NOTA SUITE A L’EXTENSION DU TERRAIN D’HABITATION ET SUR DEMANDE DE LA S/ DIRECTION DU SERVICE

DE L’HYDRAULIQUE DE BETHIOUA LE COLLECTEUR PRINCIPAL DU

P1’-REX SERA EN DIAMETRE 600.

TABLEAU DES CALCULS ASSAINISSEMENT EP

Note de calcul VRD en génie civil PDF
Note de calcul VRD en génie civil PDF


RESEAU VOIRIE :

II- 1 DESCRIPTION DE LA VOIRIE:

LES VOIES PROJETEES DOIVENT SUPPORTER LA CIRCULATION DES VEHICULES LOURDS; TELS QUE LES

VEHICULES DE L’ENLEVEMENT DES ORDURES, LES VEHICULES ASSURANT LE SERVICE DE LA LUTTE CONTRE

L’INCENDIE AINSI QUE LES VEHICULES DES SERVICES PUBLICS, SANS OUBLIER LES PARKINGS.

II- 2 STRUCTURE DES VOIES:

II- 2 - 1 STRUCTURE DES VOIES:

LE CORPS DE LA CHAUSSEE A UNE EPAISSEUR DE 41CM, DONT LES CONSTITUANTS SONT LES

SUIVANTS:

1) UNE COUCHE DE FONDATION EN TUF D’UNE EPAISSEUR DE 20 CM,

2) UNE COUCHE DE BASE EN GRAVE 0/40 D’UNE EPAISSEUR DE 15CM,

3) UNE COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX DE 7 CM,

4) L’EXAMEN DE COMPACITE DEPASSE LES 93%.

II- 2 -2 STRUCTURE DES TROTTOIRS:

LA STRUCTURE DES TROTTOIRS DOIT PRESENTER DES CARACTERISTIQUES BIEN ETUDIEES COMME:

- PERMETTRE LE PASSAGE ET LA REPARATION DES CANALISATIONS,

- PRESENTER UN REVETEMENT NON GLISSANT EN CAS D’INTEMPERIE.

LA STRUCTURE DES TROTTOIRS SERA DE 20 CM AU MINIMUM, DONT LES CONSTITUANTS SONT

COMME SUIT:

- UNE COUCHE DE BASE EN TUF DE 15 CM D’EPAISSEUR AU MINIMUM.

- UNE COUCHE DE REVETEMENT EN BETON BOUCHARDE DE 05 CM D’EPAISSEUR.

II- 3 PROFILS EN TRAVERS TYPE:

LA REALISATION DES VOIES SERA CONFORME AU PROFILS EN TRAVERS TYPES, DONT LES

CARACTERISTIQUES SONT:

- PENTE TRANSVERSALE DE LA CHAUSSEE ET PARKING EST DE 2.5 %.

- PENTE TRANSVERSALE DU TROTTOIR EST DE 2.00 %.

- LES BORDURES DU TROTTOIR SONT DE TYPE T2.

- LES CANIVEAUX SONT DE TYPE CS2.

II- 4 PROFILS EN LONGS:

LES VOIES ONT ETE PROJETEES SUIVANT LE SENS DE LA PENTE TERRAIN NATUREL AFIN DE MINIMISER

LE VOLUME DES CUBATURES, LES PENTES DES LIGNES PROJET VARIENT ENTRE 0.42% ET 2%

II- 5 RAYONS DE RACCORDEMENT:

PLANIMETRIE:

LES RAYONS DE COURBURE DES TROTTOIRS SERONT DE 1.00M ET 5.00M.

ALTIMETRIE:

LES RAYONS DE COURBURE SERONT DE 500.00M.



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Compte rendu Equivalent de sable TP MDC génie civil PDF

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lundi 27 mars 2017

Cours VRD et assinaissement PDF

Cours VRD et assinaissement PDF 

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Quelle est L'importance VRD et assinaissement ?

Cours VRD et assinaissement PDF

Cours VRD et assinaissement PDF

Contenant:


  1. CHAPITRE I : RESEAU DE VOIRIE
    1. 1- GENERALITES
    2. 2- RAPPELS SUR LES RACCORDEMENTS
    3. 3- TRACÉ EN PLAN
    4. 4- PIQUETAGE
    5. 5- PROFIL EN LONG
    6. 6- PROFIL EN TRAVERS
    7. 7- CHAUSSÉE
    8. 8- APPLICATION AU RESEAU DE VOIRIE
  2.  CHAPITRE II : TERRASSEMENTS GENERAUX
    1. I- GENERALITES
    2. II- APPROCHE GLOBALE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
    3. II-1/ DIFFERENTES PHASES DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
    4. II-2/ POSITION DU PROBLEME
    5. II-3/ ETUDE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
    6. III- CUBATURE DES TARRASSES
    7. III-1/ DECAPAGE DES TERRES VEGETALES (NETTOYAGE)
    8. III-2/ CUBATURE DES PLATES FORME
    9. III-3/ CUBATURE DE LA VOIRIE
    10. IV- SOUTENEMENT DES TERRES
    11. IV-1/ INTRODUCTION
    12. IV-2/ TALUS (DEFINITION – CUBATURE)
    13. IV-3/ OUVRAGES SPECIAUX
    14. - MUR DE SOUTENEMENT
    15. - ESCALIERS
  3.  CHAPITRE III : - A.E.PI-
    1. INTRODUCTION
    2. II- CAPTAGE DES EAUX
    3. II-1/ EAUX SOUTERRAINES
    4. II-2/ EAUX DE SURFACE
    5. III- TRAITEMENT DES EAUX
    6. IV- CONSIDERATIONS GENERALES
    7. IV-1/ BESOIN EN EAU POTABLE
    8. IV-2/ DEBIT DE POINTE
    9. IV-3/ VITESSE D’ECOULEMENT
    10. IV-4/ PERTE DE CHARGE
    11. IV-5/ LIGNE PIEZOMETRIQUE
    12. IV-6/ PRESSION (DEFINITION ET CALCUL)
    13. V- RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
    14. V-1/ DEFINITION
    15. V-2/ DIFFERENTS TYPES DE RESEAUX
    16. V-2-1/ RESEAU RAMIFIÉ
    17. V-2-2/ RESEAU MAILLEÉ
    18. V-3/ CALCUL DU RESEAU MAILLE
    19. V-3-1/ DEBIT FICTIF EQUIVALENT
    20. V-3-2/ LOIS DE KIRCHOFF
    21. V-3-3/ CALCUL DU DEBIT CORRECTIF
    22. V-3-4/ METHODE DE CALCUL (METHODE D’HARRY CROSS)
    23. V-3-5/ RAMIFICATION DU RESEAU MAILLE
    24. V-3-6/ CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DANS UNE CONDUITE
    25. V-4/ CALCULS PRATIQUES
    26. VI- TRACÉ EN PLAN (RECOMMANDATIONS GENERALES)
    27. VII- PROTECTION DU RESEAU D’AEP
    28. VIII- ORGANES ET ACCESSOIRES ANNEXES
    29. - APPLICATIONS AU RESEAU D’AEP DE AIN BESSAM
  4. CHAPITRE IV : -ASSAINISSEMENTSI-
    1. INTRODUCTION
    2. II- POSITION DU PROBLEME
    3. III- APERÇU GENERAL SUR LES PRINCIPES DE L’ASSAINISSEMENT
    4. III-1/ LES EAUX RESIDUAIRES
    5. III-2/ DIFFERENTS SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT
    6. III-2-1/ SYSTEMES FONDAMENTAUX
    7. III-2-2/ SYSTEMES PSEUDO-SEPARATIFS
    8. III-3/ CHOIX DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
    9.  (SYSTEME UNITAIRE)
    10. IV-1/ DEBIT DE POINTE DES EAUX USEES
    11. IV-1-1/ DEBIT JOURNALIER MOYEN
    12. IV-1-2/ COEFFICIENT DE POINTE
    13. IV-1-3/ DEBIT DE POINTE
    14. IV-2/ DEBIT DE POINTE DES EAUX PLUVIALES
    15. IV-2-1/ INTRODUCTION
    16. IV-2-2/ CONSIDERATIONS GENERALES
    17. A) COEFFICIENT DU RUISSELLEMENT
    18. B) TEMPS DE CONCENTRATION
    19. C) INTENSITE MOYENNE DE PRECIPITATION
    20. IV-2-3/ DIFFERENTES METHODES DE CALCUL
    21. A) METHODE RATIONNELLE
    22. B) METHODE SUPREFICIELLE
    23. IV-3/ CALCUL DES DIAMETRES
    24. IV-3-1/ CONSIDERATION GENERALES
    25. A) RAYON HYDRAULIQUE
    26. B) VITESSE D’ECOULEMENT
    27. IV-3-2/ METHODE DE CALCUL DES DIAMETRES
    28. A) OBJECTIF
    29. B) PRINCIPE DE CALCUL
    30. C) CALCUL DES DIAMETRES SELON (MANNING STRICKLER)
    31. D) CALCUL DES DIAMETRES SELON RAZIN
    32. IV- TRACE EN PLAN
    33. V- OUVRAGES ANNEXES
    34. - APPLICATION DE PROJET
  5.  CHAPITRE V : -ELECTRICITEI-
    1. INTRODUCTION
    2. II- CONSIDERATIONS GENERALES
    3. II-1/ RESEAU D’ELECTRICITE
    4. II-2/ DIFFERENTES CATEGORIES DE TENSION
    5. II-3/ ELEMENTS D’UN RESEAU
    6. II-4/ DIFFERENTS MODES DE POSE D’UN RESEAU
    7. II-5/ TRANSFORMATEURS
    8. II-6/ SOURCES LUMINEUSES (LAMPES)
    9. III- DISTRIBUTION RADIALE
    10. IV- ECLAIRAGE EXTERIEUR
    11. IV-1/ BUT
    12. IV-2/ CONSIDERATION GENERALES


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