Caractéristiques géométriques et topographiques du bassin

PFE & RAPPORT Caractérisation du Bassin Rdat –Modélisation Hydrologique PDF

Introduction générale
CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
1. Présentation géographique de la zone d’étude
2. Contexte géologique
2.1. Le contexte régional
2.2. La géologie de la zone d’étude
3. Le contexte hydro-climatique
3.1. La climatologie de la zone d’étude
3.2. Réseau pluviométrique (Agence du bassin hydraulique de Sebou)
3.3. L’hydrologie du bassin Rdat
3.4. Variation temporelle des débits annuelles de la station de Had Kort
3.4.1. Module annuel
3.4.2. Méthode des écarts
3.4.3. Coefficient d’hydraulicité
3.4.4. UTILISATION DES DEBIT MENSUEL
3.4.5. COEFICIENT MENSUEL DU DEBIT
4. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET TOPOGRAPHIQUES DU BASSIN
4.1. Aire et périmètre
4.2. Indice de compacité
4.3. Rectangle équivalent
4.4. Relief et hypsométrie du bassin
4.4.1. Carte hypsométrique
4.4.2. Courbe hypsométrique
4.4.3. La répartition des pentes
CHAPITRE II. PROBLEMATIQUE, OBJEDTIFS ET METHODOLOGIE
5. Problématique
6. Objectifs de l’étude
7. Approche et méthodologie
8. Outils informatiques utilisés
8.1. Arc gis (le module HecGeoHms)
8.2. Hec-Hms
9. Description de la démarche suivie
9.1. Débit de base
9.2. Fonction de production
9.3. Fonction de transfert 
9.4. Calibration du modèle
9.5. Evaluation des simulations
9.6. Calibration des paramètres 
9.7. Calcul du temps de concentration
CHAPITRE III. PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS
1. Présentation des Résultats
1.1. Évènement I : Résultat et Discussion
1.2. Évènement II : Résultat et Discussion
Conclusion générale

Rapport PFE, mémoire et thèse avec la catégorie les enjeux

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Objet d’une forte demande (consommation domestique, industrielle, agricole…) et soumise à des pollutions de toute sorte, L’eau est une ressource dont la gestion est complexe, les enjeux (Politiques, économiques, environnementaux…) étant souvent conflictuels.

Parmi les outils disponibles pour tenter d’utiliser au mieux cette ressource, les modèles pluie- débit, ont pour objectif de reproduire à l’échelle du bassin versant les débits des fleuves et rivières (dont la connaissance peut être nécessaire pour la construction d’un ouvrage hydraulique, l’approvisionnement en eau potable d’une ville…) à partir de la mesure ou de la simulation des pluies.

Comment intégrer ces contraintes naturelles aux modèles qui sont censés être capables de reproduire l’ensemble de ces phénomènes ? Si pendant longtemps on n’a pas eu d’autres choix que de se contenter de travailler avec des valeurs moyennes considérées comme représentatives de la totalité du bassin versant (c’est la philosophie de l’approche globale), les moyens étant encore trop limités pour prendre en compte l’hétérogénéité spatiale, ce n’est plus le cas aujourd’hui du fait de la puissance des outils informatiques et de la disponibilité des données spatialisées (Système d’Information Géographique, Modèle Numérique de Terrain…). Il est donc en principe possible d’intégrer la notion d’hétérogénéité spatiale d’un bassin versant dans le cadre de la modélisation pluie débit.

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