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

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CHAPITRE 4 MODÉLISATION DES CONNAISSANCESParamètreCoeffici<strong>en</strong>tDeDébitParamètrePonctuelParamètreDistribuéCoeffici<strong>en</strong>tDeResistance1..*{specialisation}StructurePonctuelle*s'applique à* 0..11..*DonnéesDuSystème*0..1 1..*s'applique à1Zone{spécialisation}1s'applique à{spécialisation}{spécialisation}1OuvrageHydr<strong>au</strong>lique*1 1..*DonnéesDu SystèmeFluvialBiefapparti<strong>en</strong>t à* 0..1 0..1 1..*0..1* *1situé sursitué sur2..*noeud amont noeud aval12..*1 1TronçonDeRivière0..1 0..1*DéversoirOrificeSectionEnTraversNoeud11section avalsection amontFIG. 4.5 – Spécialisation <strong>de</strong>s données du système et <strong>de</strong>s paramètres pour le domaine <strong>de</strong>l’hydr<strong>au</strong>lique fluviale 1D, dans une optique <strong>de</strong> validation opérationnelle. Les classes <strong>en</strong>italique représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t les concepts génériques.qu’il puisse librem<strong>en</strong>t incarner – notamm<strong>en</strong>t – la région d’application du coeffici<strong>en</strong>t <strong>de</strong>résistance, lui-même dérivé du concept <strong>de</strong> paramètre distribué. De la même façon, à unouvrage hydr<strong>au</strong>lique, dérivé du concept <strong>de</strong> structure, va être associé un coeffici<strong>en</strong>t <strong>de</strong>débit 19 , lui-même dérivé du concept <strong>de</strong> paramètre ponctuel.Nature <strong>de</strong>s données et prédictions événem<strong>en</strong>tiellesComme nous l’avons vu <strong>au</strong> chapitre 2, les données événem<strong>en</strong>tielles <strong>en</strong> hydr<strong>au</strong>liquefluviale peuv<strong>en</strong>t se rapporter à <strong>de</strong>s <strong>en</strong>sembles <strong>de</strong> points <strong>en</strong> <strong>de</strong>ux dim<strong>en</strong>sions, dans un<strong>de</strong>s plans (t,h), (t,Q), (x,h) et plus rarem<strong>en</strong>t (x,Q). Ce constat nous a donc conduit àconstruire, pour représ<strong>en</strong>ter les différ<strong>en</strong>ts élém<strong>en</strong>ts liés à une crue – dérivée du conceptgénérique d’événem<strong>en</strong>t – une arboresc<strong>en</strong>ce basée sur le concept d’objet graphique bidim<strong>en</strong>sionnel.Cette arboresc<strong>en</strong>ce est représ<strong>en</strong>tée sur la figure 4.6.Nous distinguons <strong>en</strong> premier lieu une courbe d’un <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> points, pour marquerla différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre objets continus – ou quasi-continus – et objets discrets. Cette distinctiontrouve sa justification dans la différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre les résultats d’une simulation,qui peuv<strong>en</strong>t être obt<strong>en</strong>us <strong>de</strong> manière quasi-continue, et les données <strong>de</strong> terrain qui sontsouv<strong>en</strong>t à la fois peu nombreuses et éparses. Ces concepts <strong>de</strong> courbe et d’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong>points nous seront utiles dans le chapitre 6. Leur spécialisation dans le domaine <strong>de</strong> l’hydr<strong>au</strong>liquefluviale nous permet ainsi <strong>de</strong> faire dériver le concept d’<strong>en</strong>semble <strong>de</strong> points <strong>de</strong>19. Pour la modélisation d’un pont, par exemple, <strong>de</strong>ux coeffici<strong>en</strong>ts peuv<strong>en</strong>t être associés à l’ouvrage :l’un pour l’écoulem<strong>en</strong>t sous les arches, et l’<strong>au</strong>tre pour l’écoulem<strong>en</strong>t sur le tablier.93

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