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Etude technique d'un pont metallique: cas du pont Katsya en ville de Butembo

( Télécharger le fichier original )
par Jean-Pierre MUKOKO
IBTP/Butembo - Ir Technicien 2012
  

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I.6.2.NATURE DU SOL

Par approximation, l'observation a conduit à établir un rapport estimatif du sol suivant :

- A environ 2,00m de profondeur jusqu'au niveau du sol on a une terre argileuse

- De 2.00m à 2,50m : mélange sable argileux et gravier

- De 2.50m à 3,70m : silt sablonneux. C'est dans cette couche que se situe le niveau bas du lit de notre rivière en étude.

- Au-delà de 3,70m : le kaolin contenant du sable fin allant jusqu'à une profondeur peu connue.

I.7. ETUDE HYDROLOGIQUE

I.7.1.VITESSE DU COURS D'EAU

La vitesse d'un cours d'eau s'obtient de plusieurs façons parmi lesquelles la méthode de flotteur, la méthode de moulinet, la méthode de jaugeage,...

De toutes celles-ci, l'usage de la méthode de flotteur a paru intéressant pour notre cas. Nous avons prélevé en considérant un parcours de 12m. Elle a abouti à des résultats détaillés ci-après :

- Première expérience : 9,13 secondes en septembre 2011

- Deuxième expérience : 8,95 secondes en janvier 2012 - Troisième expérience : 9.02 secondes en janvier 2012 - Quatrième expérience : 8,80 secondes en avril 2012

- Cinquième expérience : 8,90 secondes en avril 2012

- Sixième expérience : 9,06 secondes en avril 2012

En moyenne on a le temps ?= =8,98 secondes.

?=8,98 secondes V= =1,34m/s

V=1,34m/s

I.7.2. VITESSE MOYENNE5

En adoptant la théorie de Prony, la vitesse moyenne d'écoulement déduite de celle du lestage équivaut aux huit-dixièmes de la vitesse à la surface v.

On a alors : Vm =0,8V=0,8X1,34

Vm=1,07m/s

Il s'agit de la vitesse au niveau de l'axe du pont.

5 Ir ISSEMIGHAMBO Roger,avant-projet de rehabilitation du pont Lume,TFC,IBTP/Bbo,2011

I.7.3. VITESSE AU FOND

La vitesse au fond W vaut les trois quarts de la vitesse moyenne d'écoulement.

W= Vm

W=0,80m/s

I.7.4. SECTION MOUILLEE

Sur base des mesures effectuées au site de recherche, la section mouillée de cette rivière n'a pas un contour uniforme permettant une évaluation facile.

Cependant, la nécessité a poussé à uniformiser ce contour par triangulation pour essayer d'avoir un aperçu de ce qu'elle vaut. Nous avons trouvé la section S ayant une forme suivante avant uniformisation :

2 2,5 2,8 4,0 4,7

2

2,7

2,8

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par uniformisation de cette figure on déduit :

2 2,5 6,8 4,7

2,7 2,7

2,2

La section mouillée est alors donnée par la somme des petites sections suivantes :

S=2x2,5x + x6,8+4,7x2,2x + x2,5

S= 30,83 m2

I.7.5. DEBIT DE LA RIVIERE

La détermination du débit de la rivière peut se faire de plusieurs manières dont la plupart ne sont pas accessibles à tous faute de matériel. Par conséquent, la méthode de flotteur utilisée précédemment dans la détermination de la vitesse reste la seule base pour l'évaluation du débit étant donné que ce dernier peut être aussi obtenu en fonction de la vitesse.

La formule suivante donne l'expression du débit en fonction de

la vitesse :

Q=Smx Vm avec Q= le débit de la rivière en m3/s Q=30,83x1,07

Q=32,9881m3/s

Le débit ainsi calculé concerne le profil en travers du lieu indiqué pour l'ouvrage.

I.7.6. DEBOUCHE SUPERFICIEL BRUT Ù

Il est fonction du débit, de l'ouverture de l'ouvrage, de la vitesse au fond du cours d'eau, de la vitesse moyenne ainsi que d'un certain coefficient de contraction. Il s'exprime par :

Ù=

Le coefficient de contraction est fonction de la section des piles et des culées. Il provient des effets auxquels le cours d'eau est soumis à l'entrée de la travée(1).

- m=0,85 pour une pile ou culée rectangulaire opposant des arêtes saillantes au libre écoulement de l'eau,

- m=0,90 pour une pile ou culée arrondie en demi-circonférence ou effilée,

- m=0,95 pour le cas d'une pile ou culée terminée en ogive ou courbe allongée en amont.

De ce fait nous constatons que nous sommes en face du cas qui est tel que m=0,85.

Le débouché superficiel brut sera alors :

Ù = O,75x 32,9881

x

Ù=36,38393382m2

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