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- doc/users/TP_Hydraulique_Hogneau/Tuto-2-fr.pdf - doc/users/TP_Hydraulique_Hogneau/Tuto-2-fr.pdf
- doc/users/TP_Hydraulique_Hogneau/data/ - doc/users/TP_Hydraulique_Hogneau/data/
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build-td-2:
stage: build
tags:
- linux
needs:
- job: set-version
artifacts: true
script:
- cd ./doc/users/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/
- ./build.sh
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- doc/users/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/pas-a-pas.pdf
- doc/users/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/data/
- doc/users/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/Sujet.pdf
- doc/users/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/Vieux_Rhone_TP_AdisTS.pamhyr
allow_failure: true
build-developers-doc: build-developers-doc:
stage: build stage: build
...@@ -269,6 +287,8 @@ build-linux: ...@@ -269,6 +287,8 @@ build-linux:
# artifacts: true # artifacts: true
- job: build-td - job: build-td
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script: script:
- mkdir -p linux - mkdir -p linux
- cd linux - cd linux
...@@ -336,6 +356,11 @@ build-linux: ...@@ -336,6 +356,11 @@ build-linux:
- cp ../doc/users/TP_Hydraulique_Hogneau/Tuto-2-fr.pdf pamhyr/doc/TP_Hydraulique_Hogneau/Tuto2-fr.pdf - cp ../doc/users/TP_Hydraulique_Hogneau/Tuto-2-fr.pdf pamhyr/doc/TP_Hydraulique_Hogneau/Tuto2-fr.pdf
- cp ../doc/users/TP_Hydraulique_Hogneau/*.pamhyr pamhyr/doc/TP_Hydraulique_Hogneau/ - cp ../doc/users/TP_Hydraulique_Hogneau/*.pamhyr pamhyr/doc/TP_Hydraulique_Hogneau/
- cp ../doc/users/TP_Hydraulique_Hogneau/data/* pamhyr/doc/TP_Hydraulique_Hogneau/data/ - cp ../doc/users/TP_Hydraulique_Hogneau/data/* pamhyr/doc/TP_Hydraulique_Hogneau/data/
- mkdir -p pamhyr/doc/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/
- mkdir -p pamhyr/doc/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/data
- cp ../doc/users/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/*.pdf pamhyr/doc/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/
- cp ../doc/users/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/data/* pamhyr/doc/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/data/
- cp ../doc/users/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/Vieux_Rhone_TP_AdisTS.pamhyr pamhyr/doc/TP_AdisTS_Vieux_Rhone/Vieux_Rhone_TP_AdisTS.pamhyr
# Copy TP charriage # Copy TP charriage
- mkdir -p pamhyr/doc/TP_charriage/ - mkdir -p pamhyr/doc/TP_charriage/
- cp ../doc/users/TP_charriage/* pamhyr/doc/TP_charriage - cp ../doc/users/TP_charriage/* pamhyr/doc/TP_charriage
...@@ -366,6 +391,8 @@ build-windows: ...@@ -366,6 +391,8 @@ build-windows:
# artifacts: true # artifacts: true
- job: build-td - job: build-td
artifacts: true artifacts: true
- job: build-td-2
artifacts: true
script: script:
- mkdir windows - mkdir windows
- cd windows - cd windows
......
@article{camenen_simple_2007,
title = {Simple and {General} {Formula} for the {Settling} {Velocity} of {Particles}},
volume = {133},
language = {en},
number = {2},
urldate = {2025-01-23},
journal = {Journal of Hydraulic Engineering},
author = {Camenen, Benoit},
month = feb,
year = {2007},
pages = {229-233},
}
@article{meyer-peter_formulas_1948,
address = {Stockholm, Sweden},
title = {Formulas for bed-load transport.},
journal = {Report on Second Meeting of IAHR},
author = {Meyer-Peter, E and Mueller, R},
year = {1948},
pages = {39-64},
}
@article{elder_dispersion_1959,
title = {The dispersion of marked fluid in turbulent shear flow},
volume = {5},
issn = {0022-1120, 1469-7645},
language = {en},
number = {04},
urldate = {2025-01-23},
journal = {Journal of Fluid Mechanics},
author = {Elder, J. W.},
month = may,
year = {1959},
pages = {544},
}
@article{fischer_discussion_1975,
title = {Discussion of Simple Method for Predicting Dispersion in Streams},
volume = {101},
issn = {0090-3914, 2690-2435},
language = {en},
number = {3},
urldate = {2025-01-23},
journal = {Journal of the Environmental Engineering Division},
author = {Fischer, Hugo B},
month = mar,
year = {1975},
pages = {453-455},
}
@article{iwasa_predicting_1991,
address = {Hong Kong},
title = {Predicting longitudinal dispersion coefficient in open channel flows},
journal = {roc. Int. Symp. of Environmental Hydraulics},
author = {Iwasa, Y and Aya, S},
year = {1991},
pages = {505-510},
}
@book{soulsby_dynamics_1997,
address = {London},
edition = {Thomas Telford},
title = {Dynamics of {Marine} {Sands}: {A} {Manual} for {Practical} {Applications}},
urldate = {2025-01-23},
author = {Soulsby, Richard},
year = {1997},
}
%% LyX 2.0.2 created this file. For more info, see http://www.lyx.org/.
%% Do not edit unless you really know what you are doing.
\documentclass[12pt,french]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin9]{inputenc}
\usepackage{geometry}
\geometry{verbose,tmargin=2cm,bmargin=2cm,lmargin=2cm,rmargin=2cm,headheight=2cm,headsep=2cm,footskip=2cm}
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LyX specific LaTeX commands.
\newcommand{\noun}[1]{\textsc{#1}}
%% Because html converters don't know tabularnewline
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\usepackage{babel}
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\providecommand{\og}{\leavevmode\flqq~}%
\providecommand{\fg}{\ifdim\lastskip>\z@\unskip\fi~\frqq}%
}
\begin{document}
\includegraphics[width=5cm]{img/Logo-INRAE_Transparent.png}
~
~
~
\begin{center}
TP AdisTS - Pamhyr2\\
Version : Janvier 2025
\par\end{center}
~
~
\begin{center}
\textbf{\LARGE Modélisation 1D du transport sédimentaire : } \\
\textbf{\LARGE Cas du Vieux-Rhône de Miribel-Jonage}\\
\textbf{\LARGE (Lyon, France)}
\par\end{center}{\LARGE \par}
~
\begin{center}
\includegraphics[width=17cm]{img/Garde.jpeg}
\par\end{center}
~
\begin{center}
{\large INRAE Lyon-Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes}
\par\end{center}{\large \par}
\begin{center}
RiverLy, Hydraulique des rivières
\par\end{center}
~
\begin{center}
\begin{tabular}{lll}
Auteur : & Dorian Hernandez & dorian.hernandez@inrae.fr\tabularnewline
& Théophile Terraz & theophile.terraz@inrae.fr\tabularnewline
\end{tabular}
\par\end{center}
~
\pagebreak{}
\begin{center}
\tableofcontents{}
\par\end{center}
~
\pagebreak{}
% \section{Introduction}
%
% TODO
%
% \pagebreak{}
\section{Contexte de l'étude - le colmatage du Vieux-Rhône}
Le champ de captage de Crépieux-Charmy est un site de pompage d'eau potable alimentant 97 \% de la ville de Lyon. Situé au nord-est de la ville, il est en contact hydraulique avec trois chenaux du Rhône. Le canal de Miribel au Nord, dont les débits varient entre 89 (débit réservé) et 2400 ~$/s$ (Crue extrême), le canal de Jonage au sud, imposant un débit quasi constant de 600 ~$/s$ pour alimenter la centrale de Cusset, et un Vieux-Rhône qui traverse le site. Les fortes variations hydrauliques le long de Miribel, ainsi que le débit constant le long de Jonage mènent à un dépôt général des sédiments fins et grossiers le long du Vieux-Rhône, avec la création d'un remous important causé par Jonage.
\begin{center}
\includegraphics[width=15cm]{img/Intro.jpeg}
\par\end{center}
Eau du grand Lyon, le gérant du champ de captage, souhaite identifier les zones de dépôts de sédiments fin le long du Vieux-Rhône, cause principale de colmatage, impactant les performances de pompage de l'eau dans les nappes.
\begin{center}
\includegraphics[width=15cm]{img/Champ_captant.jpeg}
\par\end{center}
Pour cela, une campagne expérimentale visant à identifier les zones colmatés du Vieux-Rhône a été réalisée et a mis en avant une hétérogénéité du site. Notamment, une forte zone de dépôts de grossier est présente en amont. Tandis qu'une présence plus importante de fines et sables dans la zone aval (zone de remous de Jonage) a été observée, ainsi qu'un colmatage plus important.
\begin{center}
\includegraphics[width=15cm]{img/Grossier_sable.jpeg}
\par\end{center}
En parallèle, un modèle numérique hydraulique 1D a été élaboré sous Pamhyr2 afin d'analyser l'écoulement sur le site. Les résultats numériques mettent alors bien en avant le remous généré par Jonage, ainsi qu'une diminution de la vitesse de l'écoulement à partir du point kilométrique (PK) 1000, fin de la zone amont.
\begin{center}
\includegraphics[width=15cm]{img/Simu.jpeg}
\par\end{center}
\section{Objectifs de l'étude}
Le modèle numérique 1D représente actuellement la partie hydraulique du système. L'objectif du TP est alors de mettre en donnée la partie sédimentaire (fines) du modèle, afin d'effectuer des calculs à l'aide de AdisTS , et in-fine, identifier les zones de dépôt et d'érosion des sédiments fins le long du Vieux-Rhône selon différents scénarios hydraulique. Les différentes étapes seront alors :
\begin{itemize}
\item Mettre en données le modèle Pamhyr2 du Vieux-Rhône pour le solveur AdisTS.
\item Lancer des calculs Mage - AdisTS pour différents scénarios hydrauliques.
\item Interpréter et discuter les résultats obtenus (comportement hydro-sédimentaire du site, impacts des débits, impact d'une crue, limites du modèle, etc..)
\end{itemize}
\section{Données fournies}
\textbf{Le modèle numérique du Vieux-Rhône}
Fichier \textit{Vieux\_Rhone\_TP\_AdisTS.pamhyr}.\\
\textbf{Les scénarios hydrauliques}
Quatre scénarios hydrauliques sont à analyser (voir les conditions initiales hydraulique) :
\begin{itemize}
\item Le premier correspond à un débit constant de 25~$/s$
\item Le deuxième consiste en une faible montée en débit puis à une redescente (25 - 50 - 25~$/s)$.
\item Le troisième correspondant à une plus forte montée en débit (25 - 100 - 25~$/s)$.
\item Le dernier correspond à une crue (25 - 600 - 25~$m3/s)$.\\
\end{itemize}
\textbf{Propriétés des sédiments}
Nous considérerons 2 classes de sédiments de types sable naturel, correspondant à une classe de Fines (limon) de diamètre moyen 63 microns et une classe de Sable de 500 microns. Les deux classes auront une masse volumique de 2650~$kg/$, et une porosité de 0,45 pourra être choisie. Leurs concentrations constantes en amont (conditions aux limites amont) seront de 60 $mg/l$ pour les fines et 30 $mg/l$ pour les sables. Nous considérerons dans un premier temps qu'il n'y a aucun dépôt initial de ces deux classes de sédiments et que la concentration initiale en sédiments dans le bief est nulle.\\
\textbf{Documentation}
\begin{itemize}
\item Un tutoriel guidé de mise en données : Pas-a-pas.pdf.
\item Un guide utilisateur de AdisTS : adis-TS\_usage.pdf
\item Un guide de conception de AdisTS : adis-TS\_conception.pdf
\end{itemize}
\section{Bonus}
Ajouter une épaisseur initiale de sédiments \textit{Sables} au fond de 1 $cm$ et relancer un calcul avec le scénario 1.
\pagebreak{}
\end{document}
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