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Assistance au calage de modèles numériques en hydraulique ... - TEL

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4.3 MODÉLISATION DES CONNAISSANCES DESCRIPTIVESDes choix importants ont <strong>de</strong> fait été effectués dans la construction et la structure <strong>de</strong>cette ontologie. Nous avons spécialisé pour le domaine <strong>de</strong> l’hydr<strong>au</strong>lique les différ<strong>en</strong>tsconcepts prés<strong>en</strong>tés dans la section précé<strong>de</strong>nte, tout d’abord ceux liés <strong>au</strong>x objectifs dumodèle, puis les données du système et les paramètres, et <strong>en</strong>fin les données et prédictionsévénem<strong>en</strong>tielles.Missions d’un modèle hydr<strong>au</strong>liqueLe domaine d’application visé et le nive<strong>au</strong> <strong>de</strong> correspondance att<strong>en</strong>du sont <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>tsqui conditionn<strong>en</strong>t l’<strong>en</strong>semble du processus <strong>de</strong> <strong>calage</strong>. La figure 4.4 représ<strong>en</strong>te laspécialisation que nous avons adoptée.DomaineDApplicationViséNive<strong>au</strong>DeCorrespondanceAtt<strong>en</strong>du{seules ces situationsont été implém<strong>en</strong>tées}PrévisionDeCrues DéterminationDeZonesInondables CritèresSurPointeDeCrue CritèresSurNive<strong>au</strong>xDE<strong>au</strong>MaximumsFIG. 4.4 – Spécialisation du domaine d’application visé et du nive<strong>au</strong> <strong>de</strong> correspondanceatt<strong>en</strong>du pour l’hydr<strong>au</strong>lique fluviale. La flèche tiretée indique une relation <strong>de</strong> dép<strong>en</strong>dance.Il f<strong>au</strong>t noter que le nive<strong>au</strong> <strong>de</strong> correspondance att<strong>en</strong>du va <strong>en</strong> effet – comme indiquésur la figure 4.4 – fortem<strong>en</strong>t dép<strong>en</strong>dre du domaine d’application visé. En effet, si unmodèle hydr<strong>au</strong>lique est <strong>de</strong>stiné à i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong>s zones inondables, alors le nive<strong>au</strong> <strong>de</strong>correspondance att<strong>en</strong>du <strong>de</strong>vra considérer la qualité <strong>de</strong> la reproduction <strong>de</strong>s nive<strong>au</strong>x d’e<strong>au</strong>maximum atteints p<strong>en</strong>dant les événem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> <strong>calage</strong>. De même, il est opportun dansun tel cas <strong>de</strong> considérer un critère sur la reproduction <strong>de</strong> la pointe <strong>de</strong> crue – <strong>au</strong> nive<strong>au</strong>quantitatif et/ou temporel – lorsque le modèle est <strong>de</strong>stiné à être utilisé comme outil <strong>de</strong>prévision <strong>de</strong>s crues.Données du système et paramètresEn hydr<strong>au</strong>lique fluviale unidim<strong>en</strong>sionnelle, on peut regrouper les données du système<strong>en</strong> trois sous-<strong>en</strong>sembles :– les données topologiques inclu<strong>en</strong>t la <strong>de</strong>scription du rése<strong>au</strong> hydrographique parl’intermédiaire <strong>de</strong> noeuds et <strong>de</strong> biefs ;– les données topographiques inclu<strong>en</strong>t la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la géométrie <strong>de</strong> la rivièregrâce à <strong>de</strong>s sections <strong>en</strong> travers ;– les données sur les ouvrages décriv<strong>en</strong>t les structures hydr<strong>au</strong>liques (déversoirs, orifices,etc.), prés<strong>en</strong>ts sur le linéaire modélisé.Dans le contexte <strong>de</strong> la validation opérationnelle, cette classification apparaît superflue,et nous avons décidé <strong>de</strong> définir directem<strong>en</strong>t les données du système <strong>en</strong> hydr<strong>au</strong>liquefluviale comme une aggrégation <strong>de</strong>s élém<strong>en</strong>ts évoqués ci-<strong>de</strong>ssus : biefs, noeuds, sections<strong>en</strong> travers et ouvrages. La modélisation <strong>de</strong> ces élém<strong>en</strong>ts est proposée sur la figure 4.5.En sus <strong>de</strong> ces élém<strong>en</strong>ts, nous avons défini un tronçon <strong>de</strong> rivière, modélisé – à l’instard’un bief – comme un dérivé du concept générique <strong>de</strong> zone. Ce tronçon <strong>de</strong> rivière,limité par <strong>de</strong>ux sections, a été défini indép<strong>en</strong>damm<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s données du système, pour92

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