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Modélisation des inondations en tunnel en cas de crue de la Seine pour le Plan de Protection des Risques Inondations de la RATP (PPRI) / Modeling of tunnel flooding in the event of Seine floods for the the RATP Flood Risk Protection Plan (PPRI)

Bouchenafa, Walid 03 February 2017 (has links)
La crue de 1910 de la Seine a eu une incidence directe sur le fonctionnement des différents réseaux (réseau électrique, assainissement des eaux usées, transport, eau potable). Le réseau RATP a été particulièrement atteint dans son fonctionnement. Les dommages qu’une crue centennale pourrait engendrer aujourd’hui risquent d’être plus importants encore car le réseau actuel est plus vulnérable du fait des nombreux équipements électriques et informatiques qu’il comporte. La majorité des émergences (les entrées d’eau) de la RATP est située en zone inondable. Lors d’une crue majeure de la Seine, les écoulements dus aux inondations se propagent directement dans la partie souterraine et centrale du réseau (Métro et RER) par le biais de ces émergences. Cette thèse s'intéresse à la simulation hydrodynamique des écoulements dans le réseau RATP en utilisant le logiciel MIKE URBAN dédié à la modélisation des réseaux d’assainissement. Cette modélisation nécessite une bonne connaissance de l’origine des écoulements pour mieux les prendre en compte. En effet, le réseau RATP est inondé par les eaux superficielles et les eaux d’infiltration. Afin de mieux quantifier les volumes entrants dans le réseau, un modèle physique d’une bouche de métro type a été réalisé. Les résultats des essais physiques ont permis de valider un modèle numérique qui caractérise les écoulements autour d’une bouche de métro et quantifie les volumes entrants. Cela a permis également de proposer une formule théorique de débit tenant compte de la géométrie d’une bouche de métro. Les écoulements par infiltration sont quant à eux modélisés en fonction de la charge de la nappe et validés avec des mesures in situ. Ce travail de recherche a comme objectif d’améliorer et valider un modèle de simulation. Il s’agit de mettre en œuvre un outil opérationnel d’aide à la décision qui permettra à la cellule inondation de la RATP de bien comprendre le fonctionnement de son réseau afin d’améliorer son plan de protection contre le risque inondation. / The 1910 flood of the Seine had a direct impact on the functioning of the different networks (Electricity network, sewerage, transport, water distribution). The RATP network was particularly affected in its functioning. The damage that centennial flood could cause today may be even greater because the current network is more vulnerable because of the numerous electrical and computer equipment that it comprises. The majority of the emergences (The water ingress) of the RATP is located in flood areas. During a major flooding of the Seine, the flows due to the floods propagate directly into the underground and central part of the network (Metro and RER) through these emergences. This thesis is interested in a hydrodynamic simulation by MIKE URBAN, Model used to model the RATP network due to its MOUSE engine developed by DHI for the sewerage networks. This work also presents the results obtained on a physical model of a subway station. The experimental data were used to model water ingress within the RATP network from the subway station. Network protection against infiltration requires a thorough knowledge of underground flow conditions. Infiltrations through the tunnels are estimated numerically. The aim of this research is to improve and validate a simulation model. It is a question of implementing an operational decision support tool which will allow the flood cell of the RATP to understand the functioning of its network in order to improve its flood risk protection plan.
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Comparison of Particle Tracking and ADCP Including Construction of the Rating Curve at Islandsfallet / Jämförelse av partikelspårning och ADCP inklusiveskapande av avbördningskurvan vid Islandsfallet

Møller Jess, Rasmus, Norstedt, Fredrik January 2023 (has links)
The objective of this study is to compare Large-Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) to conventional methods for measuring discharge. Furthermore, to use the discharge data to create a rating curve at Islandsfallet in Uppsala. To measure discharge, on-site measurements have conventionally been done. Particle tracking allows flow velocimetry measurements without contact with the water. LSPIV works by measuring displacement of tracers through analysing image sequences. Using the free software Fudaa-LSPIV, flow velocity was measured and referenced to ADCP. The ADCP data were additionally used to construct the rating curve allowing to predict the water level/discharge correlation. Particle tracking was found to hold great potential in the Fyris river, and the possibility for setting up LSPIV for continuous discharge measurements should be investigated going forward. Constructing the new rating curve with discharge measurements from ADCP implied the current rating curve not being sufficient by underestimating the discharge levels necessary for a raise in water level implying the need for an updated rating curve. Concluding, does the LSPIV show promising result compared to the ADCP and the rating curve points out a big discrepancy, in higher discharge, between the new and the old rating curve. The rating curve would however need discharge data points in a greater range. / Syftet med detta arbete var att jämföra partikelspårning med mer traditionella metoder för att mäta vattenflöde. Vidare, att använda data för vattenflöde till att skapa en avbördningskurva vid Islandsfallet i Uppsala. För att mäta avrinning, är fältmätningar det konventionella sättet. Partikelspårning tillåter flödesmätningar utan krav på närvarande tekniker på plats. LSPIV fungerar genom att mäta förflyttning av spårelement på ytan genom att analysera sekvenser. Genom att använda gratisprogrammet FudaaLSPIV, mättes vattenflöde och data från ADCP användes som referensdata. Data från ADCP metoden användes också för att skapa en avbördningskurva som tillåter projicering och korrelation av vattennivå samt vattenflöde. Partikelspårning visade sig ha stor potential för Fyrisån och möjligheten att använda LSPIV för kontinuerliga mätningar bör undersökas vidare. Skapandet av den nya avbördningskurvan visade att den nuvarande avbördningskurvan underskattar vattenflödet mot vattennivån och vidare mätningar är nödvändiga för att utveckla avbördningskurvan vidare. Sammanfattningsvis visar LSPIV på positiva resultat i jämförelse med ADCP och avbördningskurvan visar på en stor diskrepans, i högre flöden, mellan den nya och den gamla avbördningskurvan. Avbördningskurvan skulle behöva ett större antal datapunkter för större flödesintervall.

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