Il n'existe pas de normes de sortie des résultats des simulations des modèles hydrauliques. Le principe d'HABBY est de transformer ceux ci dans un format unique, avant de faire d'autres opérations, comme les calculs d'habitats par exemple. Ce format unique est pour chaque simulation-de-débit/pas-de-temps un maillage en réseau de triangles irréguliers (TIN) dans le plan horizontal. Chaque maille triangulaire dans le plan est en fait un prisme-droit-à-base-triangulaire/élément-fini défini par 3 verticales/hauteurs-d'eau auxquelles sont associées des vitesses moyennes et des coordonnées (x,y,z) au fond. Les sommets des triangles dans le plan sont aussi appelés nœuds du maillage, sont donc en fait en 3D des verticales hydrauliques (hauteur/vitesse).
Il existe deux grandes catégories de modelés hydrauliques 2D :
dans les 2 cas HABBY va transformer ces données dans son format unique.
Notons aussi que les maillages d'origines des modèles hydrauliques 2D ne sont pas nécessairement triangulaires dans le plan, il peuvent être constitués de polygones plus ou moins complexes et ne comportant pas systématiquement le même nombres de côtés. Dans tous les cas HABBY les transformera dans son format unique.
Dans la majorité des cas les modèles hydrauliques 2D utilisent un maillage fixe dans le plan horizontal quelque soit les simulation-de-débit/pas-de-temps, Habby va éliminer pour chaque débit/pas-de-temps les mailles sèches. Mais il reste ensuite des mailles qui ne sont que partiellement mouillées en bordure, selon le choix utilisateur les mailles en bordures vont pouvoir être redécoupées par Habby pour ne conserver que la partie mouillée. Cette opération est selon notre expertise essentielle dans le cas des calculs d'habitats des juvéniles de poissons qui occupent ces zones ……
Type de données hydraulique acceptées
Les objectifs
Contrôles
Pour générer un écoulement permanent dans un tronçon de rivière, les logiciels de modélisation nécessitent plusieurs pas de temps de calcul avant de converger vers un écoulement stable (hauteurs et vitesses). Généralement, l’écoulement est réputé permanent au dernier pas de temps de calcul. Le modélisateur peut exporter les résultats de simulation dans un fichier de résultat comprenant :
Un fichier de résultat hydraulique de type écoulement permanent peut contenir un ou plusieurs pas de temps.
Pour générer un écoulement transitoire dans un tronçon de rivière, les logiciels de modélisation calculent sur plusieurs pas de temps l’évolution de l’onde hydraulique au cours du temps. Le modélisateur peut exporter les résultats de simulation dans un fichier de résultat comprenant :
Un fichier de résultat hydraulique de type écoulement transitoire contient plusieurs pas de temps.
Ce fichier est indispensable pour :
Ce fichier n'est pas indispensable pour :
Cas possibles | indexHYDRAU.txt indispensable ? | Type d’écoulement | Nombre de fichier d’entrée | Nombre de pas de temps par fichier | Nombre de pas de temps retenus | Nombre de tronçon | Nombre de fichier de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inconnu | Non | Permanent et Transitoire | 1 | 1 ou n | 1 ou n | ? | 1 |
1.a : Un seul débit à un seul pas de temps | Oui | Permanent | 1 | 1 | 1 | ? | 1 |
1.b : Un seul débit à plusieurs pas de temps | Oui | Permanent | 1 | n | 1 | ? | 1 |
2.a : Plusieurs débits à un seul pas de temps | Oui | Permanent | >1 | 1 | 1 | ? | 1 |
2.b : Plusieurs débits à plusieurs pas de temps | Oui | Permanent | >1 | ni | 1 | ? | 1 |
3.a : Chronique temporelle complète | Non | Transitoire | 1 | n | n | ? | 1 |
3.b : Chronique temporelle spécifique | Non | Transitoire | 1 | n | m≤n | ? | 1 |
4.a : Chroniques temporelles complètes | Oui | Transitoire | >1 | ni | ni | ? | ni |
4.b : Chroniques temporelles spécifiques | Oui | Transitoire | >1 | ni | mi≤ni | ? | ni |
LAMMI : Chroniques de débit spécifiques | Non | Permanent | 1 | ni | mi≤ni | 1 | ni |
Lake : Chroniques de niveau d'eau | Non | - | 1 | ni | mi≤ni | 1 | ni |
5.LAMMI : Chroniques de débit spécifiques sur plusieurs tronçon | Non | Permanent | >1 | ni | mi≤ni | n | ni |
Dans tous les cas, lorsque l’utilisateur aura choisi un ou plusieurs fichiers de résultat hydraulique, HABBY cherchera automatiquement un fichier texte nommé indexHYDRAU.txt décrivant les valeurs de débits associées à ces fichiers en permanent et selon le cas, le ou les pas de temps à sélectionner voire les noms de tronçons auxquels sont affectés les fichiers. Hormis les cas 3a et 3b, la lecture des données ne peut pas se faire dans HABBY sans ce fichier. Si l’utilisateur sélectionne directement le fichier indexHYDRAU.txt, HABBY réalisera seul les opérations d’importations à partir de sa lecture. C’est à l’utilisateur de créer ce fichier texte nommé ‘indexHYDRAU.txt’ dans le même répertoire que les données. Selon les cas présentés ci-dessus, ce fichier texte sera renseigné différemment.
Dans tous les cas, ce fichier doit contenir au moins les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques du contenu du fichier indexINDRAU.txt:
Le logiciel HABBY interprétera ce fichier indexHYDRAU.txt de la manière suivante : Le fichier a1.slf est considéré comme un écoulement permanent avec un débit constant de 9,2 m3/s. Le calcul d’habitat aquatique pourra être effectué pour ce débit. HABBY créera un seul fichier .hyd contenant toutes ces informations.
Exemple:
EPSG=2154 filename Q[m3/s] a1.slf 9.2
Le fichier a1.slf est considéré comme un écoulement permanent avec un débit constant de 9,2 m3/s au pas de temps ‘3600.0’. Le calcul d’habitat aquatique pourra être effectué pour ce débit stabilisé au pas de temps ‘3600.0’. HABBY créera un seul fichier .hyd contenant toutes ces informations.
Exemple:
EPSG=2154 filename Q[m3/s] T[s] a1.slf 9.2 3600.0
Le fichier a1.slf d’un débit constant de 9,2 m3/s est permanent sur son seul pas de temps. Le calcul d’habitat aquatique sera effectué sur ce pas de temps. Le fichier a2.slf d’un débit constant de 21,2 m3/s est permanent sur son seul pas de temps. Le calcul d’habitat aquatique sera effectué sur ce pas de temps. … HABBY créera un seul fichier .hyd contenant toutes ces informations.
Exemple:
EPSG=2154 filename Q[m3/s] a1.slf 9.2 a2.slf 21.2
Le fichier a1.slf d’un débit constant de 9,2 m3/s est considéré comme permanent au niveau du pas de temps ‘3600.0’. Le calcul d’habitat aquatique sera effectué sur ce pas de temps. Le fichier a2.slf d’un débit constant de 21,2 m3/s est considéré comme permanent au niveau du pas de temps ‘10800.0’. Le calcul d’habitat aquatique sera effectué sur ce pas de temps. … HABBY créera un seul fichier .hyd contenant toutes ces informations.
Exemple:
EPSG=unknown filename Q[m3/s] T[s] a1.slf 9.2 3600.0 a2.slf 21.2 10800.0
Si l’utilisateur souhaite sélectionner la totalité des pas de temps, il renseignera alors la valeur de ‘all’. Dans le fichier a1.slf, la totalité des pas de temps sera sélectionné. Le calcul d’habitat aquatique sera effectué pour tous les pas de temps. S’il le souhaite, l’utilisateur peux rajouter des lignes à ce fichier texte pour sélectionner tous les pas de temps dans d’autres fichiers. HABBY créera autant de fichier .hyd que de ligne dans ce fichier texte.
Exemple:
EPSG=unknown filename T[s] a1.slf all
Le logiciel HABBY interprétera ce fichier indexHYDRAU.txt de la manière suivante : Dans le fichier a1.slf, les pas de temps de 1800.0 à 7200.0, puis de 14400.0 à 34200.0, puis 43200.0 seront sélectionnés. Le calcul d’habitat aquatique sera effectué sur ces pas de temps. S’il le souhaite, l’utilisateur peux rajouter des lignes à ce fichier texte pour sélectionner d’autre pas de temps dans d’autre fichiers. HABBY créera autant de fichier .hyd que de ligne dans ce fichier texte.
Exemple:
EPSG=unknown filename T[s] a1.slf 1800.0/7200.0;14400.0/34200.0;43200.0
Le logiciel HABBY interprétera ce fichier indexHYDRAU.txt de la manière suivante : La totalité des pas de temps sera sélectionné dans le fichier a1.slf, et ce dernier sera considéré comme un tronçon, au nom de 'Amont'. La totalité des pas de temps sera sélectionné dans le fichier a2.slf, et ce dernier sera considéré comme un autre tronçon, au nom de 'Aval'. Le calcul d’habitat aquatique sera effectué pour tous les pas de temps pour tous les tronçons. HABBY créera un seul fichier .hyd contenant toutes ces informations.
Exemple:
EPSG=unknown filename T[s] reachname a1.slf all Amont a2.slf all Aval
Le logiciel HABBY interprétera ce fichier indexHYDRAU.txt de la manière suivante : Certains pas de temps seront sélectionnés dans le fichier a1.slf, et ce dernier sera considéré comme un tronçon, au nom de Amont. Certains pas de temps seront sélectionnés dans le fichier a2.slf, et ce dernier sera considéré comme un autre tronçon, au nom de Aval. Le calcul d’habitat aquatique sera effectué pour tous les pas de temps pour tous les tronçons. HABBY créera un seul fichier .hyd contenant toutes ces informations.
Exemple:
EPSG=unknown filename T[s] reachname a1.slf 1800.0/7200.0;14400.0/34200.0;41400.0 Amont a2.slf 1800.0/7200.0;14400.0/34200.0;43200.0 Aval
Le logiciel HABBY interprétera ce fichier indexHYDRAU.txt de la manière suivante : Les débits connus seront sélectionnés. HABBY créera un seul fichier .hab avec les débits sélectionné.
Exemple:
EPSG=unknown filename unit Transect.txt 0.50;1.00
Le logiciel HABBY interprétera ce fichier indexHYDRAU.txt de la manière suivante : Les débits connus seront sélectionnés pour chaque fichier qui seront eux-mêmes considérés comme un tronçon. HABBY créera un seul fichier .hab avec les débits sélectionné pour chaque fichier.
Exemple:
EPSG=unknown filename Q[m3/s] reachname Transect1.txt 0.50;1.00 Amont Transect2.txt 0.20;1.10 Aval
Site web | www.opentelemac.org |
---|---|
Extension(s) de fichier | .res, .slf, .srf |
Nombre de dimension | 2 |
Nombre de tronçon | n (Un fichier TELEMAC ne comporte qu’un seul tronçon) |
Unité(s) de temps | s (secondes) |
Équation | BSV (Barré de Saint-Venant) |
Méthode d'analyse numérique | Éléments finis |
Maillage variable | Non (les coordonnées XY des nœuds ne varient pas en fonction des pas de temps (maillage fixe) |
Variation de la donnée altimétrique z possible | Oui |
Variable(s) aux mailles | - |
Autre(s) variable(s) exploitables(s) aux mailles | - |
Variable(s) aux nœuds | z, h, v |
Autre(s) variable(s) exploitables(s) aux nœuds | vx, vy, température, vitesse de friction |
Nombre de point par maille | 3 |
Sens de rotation des mailles | horaire |
Condition(s) de simulation | permanent, transitoire |
Site web | basement.ethz.ch |
---|---|
Extension(s) de fichier | .h5 |
Nombre de dimension | 2 |
Nombre de tronçon | |
Unité(s) de temps | |
Équation | |
Méthode d'analyse numérique | Volumes finis |
Maillage variable | |
Variation de la donnée altimétrique z possible | Oui |
Variable(s) aux mailles | z, h, v |
Autre(s) variable(s) exploitables(s) aux mailles | |
Variable(s) aux nœuds | |
Autre(s) variable(s) exploitables(s) aux nœuds | |
Nombre de point par maille | |
Sens de rotation des mailles | |
Condition(s) de simulation |
Pour les modèles hydrauliques la caractérisation du substrat parce qu’il interagit avec l’écoulement est essentielle pour l’estimation des forces de frottement nécessaire au calage. Cependant ces modèles, ne comportent généralement pas de données de substrat sous forme de classification granulométrique de Wentworth (1922) utilisée en mécanique des sols ou pour ce qui nous intéresse la mise en œuvre de la méthode des micro-habitats pour le calcul d’habitat aquatique.
Cette description du substrat doit donc être ajoutée sur la même emprise que le modèle hydraulique et selon deux méthodes de cartographie possibles : soit en polygones, soit en mesures ponctuelles auxquelles HABBY associera un polygone de représentativité. A mi-distance d’un bloc et d’une zone sableuse il serait absurde « d’estimer » à l’aveugle qu’il y a une classe intermédiaire comme du galet. Il n’y a donc pas d’interpolation spatiale possible entre deux classes granulométrique, pas plus qu’entre deux descriptions complètes en classes. C’est pourquoi le ‘signal’ substrat est considéré ici comme ‘homogène’ dans un polygone donné.
Selon la méthode d’acquisition, le substrat du cours d’eau peut être décrit par différentes méthodes et différents types d’entrées pour HABBY.
La classification granulométrique du substrat peut être effectuée à partir des codes ‘Cemagref’ ou ‘Sandre’. Les classes granulométriques pour ces deux codes sont présentées ci-dessous :
Nom de la classe granulométrique | Taille de l’élément (mm) | Code Sandre (Malavoi et Souchon 1989), 12 classes | Code Cemagref (Malavoi 1989) ou Code EVHA 2.0 (GINOT 1998), 8 classes |
---|---|---|---|
Argiles | <0.0039 | s1 | s1 |
Limons | 0.0039-0.0625 | s2 | s2 |
Sables fins | 0.0625-0.5000 | s3 | s3 |
Sables grossiers | 0.5-2.0 | s4 | |
Graviers fins | 2-8 | s5 | s4 |
Graviers grossier | 8-16 | s6 | |
Cailloux fins | 16-32 | s7 | s5 |
Cailloux grossiers | 32-64 | s8 | |
Pierres fines | 64-128 | s9 | s6 |
Pierres grossières | 128-256 | s10 | |
Blocs | 256-1024 | s11 | s7 |
Rochers | >1024 | s12 | s8 |
Pour un code de classification du substrat choisi, l’utilisateur doit opter entre deux méthodes de classification :
Méthode de classification du substrat | Valeur à renseigner |
---|---|
Pourcentage | Pourcentage de chaque classe |
Plus gros-dominant | 2 numéros de classe : plus gros ET dominant |
Pour la méthode des pourcentages, la somme des pourcentages renseigné doit être égale à 100 et les données doivent respecter l’ordre des classes :
Le fichier Shapefile doit respecter les conditions suivantes :
Si dessin manuel du substrat sur QGIS :
Les attributs du shapefile acceptés par HABBY doivent être renseignés de la manière suivante :
Méthode de classification | En-têtes acceptées (minuscule et majuscule) | Nombre d’en-têtes et colonnes | Type de valeur |
---|---|---|---|
Plus gros-dominant | 'PG', 'PLUS_GROS', 'COARSER', 'SUB_COARSER', 'SUB_PG' et 'DM', 'DOMINANT', 'DOM', 'SUB_DOM' | 2 | Nombre entier |
Pourcentages | de 'S1' à 'S8' (Cemagref) ou de ‘S1’ à ‘S12’ (Sandre) | 8 ou 12 | Nombre entier |
Exemple de table attributaire, avec à gauche du substrat en pourcentage Sandre puis à droite du substrat en plus-gros/dominant Sandre :
Un fichier de type texte ou shapefile doit respecter les conditions suivantes :
Pour un ‘signal’ substrat constant, l’utilisateur doit renseigner dans un fichier texte les champs suivants :
Ci dessous, un exemple de contenu de fichier:
substrate_classification_code=Sandre substrate_classification_method=coarser-dominant constant_values=12, 12