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Hydrologie quantitative
aux limites. On arrete Ie ca1cullorsqu'on obtient une quasi-stabilite des charges
reca1culees. La methode converge si on part de charges realistes. On peut tenir
compte au cours du ca1cul des variations de transmissivite avec la hauteur
d'eau (eau de nappe libre), de l'assechement ou du debordement en certains
points. Les ca1culs en regime transitoire se font egalement par approximations
successives avec un decoupage en intervalles (subdivisions des pas de temps)
en partant d'un etat equilibre. II est egalement possible de faire les ca1culs par
inversion directe, mais cette methode beaucoup plus lourde ne donne qu'une
premiere solution qui doit etre affinee par iterations pour tenir compte des
eventuelles non-linearites.
Donnees necessaires et calage du modele II faut connaitre debit d'echange
et d'alimentation, ainsi que permeabilites et coefficients d'emmagasinement.
• Debit d'echange et d'alimentation. On determine de fa<;on aussi precise
que possible les debits pompes, ceux des sources ainsi que Ie debit de
recharge. Pour regler Ie modele on cherche it determiner les transmissivites
conduisant aux charges observees quand la nappe est exploitee avec les
debits constates.
• Permeabilite. Elle n'est connue qu'en quelques points par interpretation
des pompages d'essais d'ou. on deduit, en fonction de la geologie, une carte
approchee des permeabilites. Le calage en corrigera les valeurs.
• Coefficient d'emmagasinement. Sa connaissance n'est necessaire que si on
s'interesse au regime transitoire. II est mal connu sauf en certains points
grace aux pompages d'essais. On l'ajuste lors du calage notamment si on
dispose de plusieurs champs piezometriques it differentes dates.
En general, on connait assez bien la geometrie de l'aquifere et malla permeabilite, Ie colmatage des cours d'eau et la recharge par infiltration. Le calage
consiste it ajuster ces valeurs pour reproduire au mieux :
• les niveaux en tous points;
• les debits des sources et emergences.
Si l'on dispose de plusieurs etats de la nappe, it des periodes differentes,
(basses et hautes eaux par exemple) on peut regler les permeabilites sur un
etat et les controler sur Ie second. Pour regler l'emmagasinement il faut disposer
d'une variation de niveau au cours du temps, en quelques points, sous l'effet
de variation des debits d'exploitation par exemple, ou encore de deux cartes
piezometriques dont une au moins ne correspond pas it une situation d'equilibre.
Le calage du modele permet d'ajuster les parametres et egalement de verifier la
coherence des donnees et du schema d'interpretation choisi. Un premier modele
grossier permet de determiner les zones ou. il faut completer les mesures.
Hydrologie quantitative
aux limites. On arrete Ie ca1cullorsqu'on obtient une quasi-stabilite des charges
reca1culees. La methode converge si on part de charges realistes. On peut tenir
compte au cours du ca1cul des variations de transmissivite avec la hauteur
d'eau (eau de nappe libre), de l'assechement ou du debordement en certains
points. Les ca1culs en regime transitoire se font egalement par approximations
successives avec un decoupage en intervalles (subdivisions des pas de temps)
en partant d'un etat equilibre. II est egalement possible de faire les ca1culs par
inversion directe, mais cette methode beaucoup plus lourde ne donne qu'une
premiere solution qui doit etre affinee par iterations pour tenir compte des
eventuelles non-linearites.
Donnees necessaires et calage du modele II faut connaitre debit d'echange
et d'alimentation, ainsi que permeabilites et coefficients d'emmagasinement.
• Debit d'echange et d'alimentation. On determine de fa<;on aussi precise
que possible les debits pompes, ceux des sources ainsi que Ie debit de
recharge. Pour regler Ie modele on cherche it determiner les transmissivites
conduisant aux charges observees quand la nappe est exploitee avec les
debits constates.
• Permeabilite. Elle n'est connue qu'en quelques points par interpretation
des pompages d'essais d'ou. on deduit, en fonction de la geologie, une carte
approchee des permeabilites. Le calage en corrigera les valeurs.
• Coefficient d'emmagasinement. Sa connaissance n'est necessaire que si on
s'interesse au regime transitoire. II est mal connu sauf en certains points
grace aux pompages d'essais. On l'ajuste lors du calage notamment si on
dispose de plusieurs champs piezometriques it differentes dates.
En general, on connait assez bien la geometrie de l'aquifere et malla permeabilite, Ie colmatage des cours d'eau et la recharge par infiltration. Le calage
consiste it ajuster ces valeurs pour reproduire au mieux :
• les niveaux en tous points;
• les debits des sources et emergences.
Si l'on dispose de plusieurs etats de la nappe, it des periodes differentes,
(basses et hautes eaux par exemple) on peut regler les permeabilites sur un
etat et les controler sur Ie second. Pour regler l'emmagasinement il faut disposer
d'une variation de niveau au cours du temps, en quelques points, sous l'effet
de variation des debits d'exploitation par exemple, ou encore de deux cartes
piezometriques dont une au moins ne correspond pas it une situation d'equilibre.
Le calage du modele permet d'ajuster les parametres et egalement de verifier la
coherence des donnees et du schema d'interpretation choisi. Un premier modele
grossier permet de determiner les zones ou. il faut completer les mesures.
