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HydPoll › Modélisation hydraulique

Modélisation Hydraulique — 1D, 2D & Couplage Pluie-Débit

HydPoll réalise vos modélisations hydrauliques pour étudier les écoulements, dimensionner les ouvrages et sécuriser vos projets. Nos ingénieurs utilisent les logiciels de référence (HEC-RAS, TELEMAC-2D, Mike Flood, SWMM) pour produire des résultats fiables, calés sur données réelles.

Modélisation 1D (HEC-RAS) Modélisation 2D (TELEMAC) Couplage pluie-débit Cartographie d’aléa Calage sur crues historiques

Qu’est-ce que la modélisation hydraulique ?

La modélisation hydraulique est une simulation numérique des écoulements d’eau (rivières, réseaux, bassins) permettant de prévoir les niveaux d’eau, vitesses et débits pour différents scénarios (crues, pluies de projet, aménagements). Elle repose sur la résolution des équations de Saint-Venant (1D) ou de Navier-Stokes simplifiées (2D).

C’est un outil indispensable pour les dossiers Loi sur l’Eau, les notices PPRI, les études d’impact, le dimensionnement d’ouvrages hydrauliques (ponts, bassins, digues, déversoirs) et la cartographie des zones inondables.

Types de modélisation — 1D, 2D et couplage

Le choix du type de modèle dépend de la complexité de l’écoulement, de la précision requise et du contexte réglementaire.

TypePrincipeLogicielsApplications
1DÉcoulement le long d’un axe (profils en travers)HEC-RAS, Mike 11Cours d’eau, rivières, canaux, réseaux
2DÉcoulement sur un maillage surfacique (hauteurs + vitesses en tout point)TELEMAC-2D, HEC-RAS 2D, Mike 21Plaines inondables, zones urbaines, ZAC
1D/2D couplé1D dans le lit mineur + 2D dans la plaineMike Flood, HEC-RASDébordements fluviaux complexes
Pluie-débitTransformation de la pluie en débit par modèle hydrologiqueSWMM, Canoë, HEC-HMSRéseaux EP, bassins versants urbains

Modélisation 1D — HEC-RAS

Idéale pour les cours d’eau à écoulement principalement longitudinal. Construction du modèle à partir de profils en travers topographiques, calage sur crues historiques, simulation de différentes périodes de retour (Q10, Q50, Q100). Permet le calcul des lignes d’eau, vitesses et débits en régime permanent ou transitoire.

Modélisation 2D — TELEMAC

Indispensable pour les écoulements bidimensionnels : débordement en plaine, ruissellement urbain, zones à topographie complexe. Maillage éléments finis adapté au terrain, résolution des équations de Saint-Venant 2D. Produit des cartes d’aléa (hauteurs, vitesses, durées) utilisées pour les PPRI et les DLE.

Applications de la modélisation hydraulique

La modélisation hydraulique intervient à toutes les étapes d’un projet d’aménagement, de la faisabilité à l’exploitation.

Cartographie des zones inondables

Détermination des enveloppes de crue pour différentes périodes de retour. Production de cartes d’aléa (hauteur × vitesse) utilisées dans les PPRI et TRI.

Dossier Loi sur l’Eau (DLE)

Modélisation de l’état initial et de l’état projet pour quantifier l’impact sur les lignes d’eau, les vitesses et les volumes d’expansion.

Notice PPRI

Démonstration de la transparence hydraulique et de la compensation de volume via modélisation. Pièce technique indispensable pour les projets en zone inondable.

Dimensionnement d’ouvrages

Ponts, dalots, buses, bassins de rétention, digues, déversoirs d’orage. Calcul des capacités hydrauliques sous différents scénarios de crue.

Étude de dangers (barrage/digue)

Simulation d’onde de rupture, temps d’arrivée, zones impactées. Obligatoire pour les ouvrages classés (art. R.214-115 du code de l’environnement).

Diagnostic de réseaux

Modélisation des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales (SWMM, Canoë). Détection des insuffisances, débordements, points noirs hydrauliques.

Restauration de cours d’eau

Simulation des aménagements de renaturation : suppression de seuils, recharge sédimentaire, reconnexion des annexes hydrauliques.

Changement climatique

Intégration des scénarios RCP/SSP dans les simulations : évolution des débits de crue, montée du niveau marin, adaptation des ouvrages.

Gestion de crise & PCS

Cartographies d’inondation pour les Plans Communaux de Sauvegarde : délais d’alerte, itinéraires d’évacuation, zones refuge.

Notre méthodologie — de la donnée au résultat

Chaque modélisation suit un processus rigoureux garant de la fiabilité des résultats.

1

Recueil de données

Topographie (levé NGF, LiDAR, bathymétrie), hydrologie (débits de crue, pluies de projet), données historiques (crues, laisses), géologie du lit.

2

Construction du modèle

Définition de la géométrie (profils en travers 1D ou maillage 2D), conditions aux limites (hydrogrammes, marégraphes), rugosités (Manning-Strickler).

3

Calage & validation

Calage du modèle sur crues historiques (laisses de crue, hauteurs connues). Validation sur un événement indépendant. Analyse de sensibilité aux paramètres.

4

Simulations

Simulation état initial + état projet pour plusieurs périodes de retour (Q10, Q30, Q50, Q100, Qexceptionnelle). Production de résultats spatio-temporels.

5

Post-traitement & cartographie

Cartes d’aléa (hauteurs, vitesses, durées), profils en long de la ligne d’eau, animations, tableaux comparatifs état initial / état projet.

6

Rapport & livraison

Rapport technique complet (hypothèses, calage, résultats, conclusions), fichiers SIG, plans cartographiques, modèle numérique livré au client.

Livrables — ce que vous recevez

📊 Rapport de modélisation

Document complet : description du modèle, hypothèses, calage, résultats (lignes d’eau, vitesses, débits), conclusions et recommandations. Format PDF.

🗺 Cartographies d’aléa

Cartes de hauteurs d’eau, vitesses, aléa (H×V), durées de submersion pour chaque période de retour. Formats SIG (shapefile, GeoTIFF) + PDF.

📈 Profils en long

Ligne d’eau le long du cours d’eau ou du réseau : cotes du fond, berges, PHEC, crue projet. Comparaison état initial / état projet.

💾 Modèle numérique

Fichiers du modèle livrés au client pour réutilisation : géométrie, conditions aux limites, paramètres de calage. HEC-RAS, TELEMAC ou SWMM.

Nos références en modélisation hydraulique

Modélisation 2D TELEMAC — bassin versant 45 km²

Cartographie d’aléa Q10 à Q1000 pour la révision du PPRI communal. Calage sur 3 crues historiques. Normandie.

HEC-RAS 1D/2D — ZAC 30 ha en zone inondable

DLE autorisation + compensation de volume. Modélisation état initial/projet, transparence hydraulique démontrée. Île-de-France.

SWMM — diagnostic réseau EP communal

Modélisation du réseau existant (42 km), identification des points noirs, schéma directeur EP. Hauts-de-France.

Étude de dangers — barrage classe C

Onde de rupture, cartographie de la zone d’impact aval, analyse des délais d’alerte. Centre-Val de Loire.

Questions fréquentes — modélisation hydraulique

Quand faut-il une modélisation hydraulique ?

Dès que le projet impacte un écoulement (remblai en zone inondable, pont, digue, réseau EP) ou que le service instructeur l’exige dans le cadre d’un DLE ou d’une notice PPRI. La modélisation est aussi nécessaire pour les études de dangers de barrages et digues.

Quelle différence entre modélisation 1D et 2D ?

La 1D simule l’écoulement le long d’un axe (profils en travers) : adaptée aux cours d’eau canalisés. La 2D simule l’écoulement sur une surface (maillage) : indispensable quand les eaux débordent en plaine ou en zone urbaine. La 2D est plus précise mais plus coûteuse.

Combien coûte une modélisation hydraulique ?

Le coût dépend de la taille du modèle et de la complexité : modélisation 1D simple à partir de 3 000 € HT, modélisation 2D complète à partir de 8 000 € HT. Contactez-nous pour un devis personnalisé.

Quelles données sont nécessaires ?

Topographie précise (levé géomètre ou LiDAR), données hydrologiques (débits mesurés, pluies de projet), bathymétrie des cours d’eau, historique des crues (laisses, repères), caractéristiques des ouvrages existants.

Le modèle est-il livré ?

Oui. HydPoll livre systématiquement les fichiers du modèle (HEC-RAS, TELEMAC, SWMM) pour permettre au client de réutiliser ou mettre à jour le modèle sans reconstituer la géométrie.

Comment le modèle est-il calé ?

Le calage consiste à ajuster les paramètres (rugosité, coefficients de perte de charge) pour reproduire une crue historique connue (laisses de crue, hauteurs mesurées). Le modèle est ensuite validé sur un second événement indépendant.

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