C) Performances hydrauliques
Les tuyaux PEHD bénéficient d'une paroi
intérieure lisse en PEHD, offrant des performances hydrauliques
supérieures à celles des matériaux rigides tels que le
grès, l'acier, la fonte ou le béton. La rugosité des
parois des autres matériaux étant très
élevé, réduit leur performance hydraulique.
Figure 18 : performances hydrauliques des
PEHD
BETON
4
PE
30
GRES
20
ACIER
10
FONTE
6
PE GRES ACIER FONTE BETON
Diplôme d'Ingénieur des techniques des T.P. Koffi
Assômôly Emerson August kouassi, INPHB, 2013 Page 65
? Pertes de charge et écoulement
libre
On distingue 2 types de perte de charge : les
pertes de charge régulières et les
pertes de charge singulières. Selon la norme
752, deux équations sont recommandée pour calculer les
débits turbulents dans les branchements et collecteurs :
Colebrook et Manning Strickler, en tenant
compte des pertes de charges dans la conduite.
o Les pertes de charge
régulières
Elles se calculent de la façon suivante : ?H = J x
L
?H = perte de charge du
réseau (m de colonne d'eau)
J = perte de charge par frottement (m
colonne d'eau/m de tuyau) = L = longueur de la
canalisation (m)
La démarche de calcul pour une conduite droite :
1° Calculer ë
2° Calculer J
3° Calculer ?H
La perte de charge peut également s'exprimer comme une
pression : ?P = w x ?H
Avec : ?P = perte de charge (Pa)
ù = poids volumique du fluide (N/m3)
o Diplôme d'Ingénieur des techniques des T.P.
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Les pertes de charge singulières
Ce sont celles induites par les changements de direction, les
variations de section, les croisements et les coudes.
? ?P1 = perte de charge due aux points
singuliers (bar)
? Vm = vitesse moyenne du fluide
(m/s) ? p = masse volumique du fluide (kg/m3)
? æ = coefficient de résistance
des points singuliers
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