
**Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique**
**Institut supérieure de des études technologiques de Médenine**
**Département génie civil**
**Rapport de stage**
**Technicien**
**Réalisé au sein de : Bureau d’études techniques BETA-H INGENIRIE**
**Du 02/01/2017 au 28/01/2017**
Réalisé par :
***HFAIEDH RADHWEN***
Encadré par :
***MR. THABET KAMEL***
**Année universitaire 2016 – 2017**
Remerciement
Ce stage a nécessite tout le long de sa duré l’aide et le soutien de plusieurs personnes.
Mes remerciements s’adressent en premier lieu au mon encadreur **MR .KAMEL THEBT**, pour sa confiance et ses conseils qui m’ont permis de progresser sans cesse durant la période de stage.
Ainsi .nous tenons à remercier **TOUS LES PROFESSEURS** de département génie civil d’ISET Médenine pour leurs offres de nous donner une telle occasion d’enrichir nos connaissances.
Sommaire
[Remerciement 2](#_Toc476066285)
[Sommaire 3](#_Toc476066286)
[Liste des figures 4](#_Toc476066287)
[Introduction générale 4](#_Toc476066288)
[1. Etablissement d’accueil 5](#_Toc476066289)
[1.1. Représentation de l’entreprise 5](#_Toc476066290)
[1.2. Missions de l’entreprise 5](#_Toc476066291)
[2. Le projet : 6](#_Toc476066292)
[3. Préparation de fichier de travail : 8](#_Toc476066293)
[3.1. Préparation de plan topographique 8](#_Toc476066294)
[3.2. Préparation de plan de masse 9](#_Toc476066295)
[3.3. Superposition de deux plans 9](#_Toc476066296)
[4. Revêtement de sol, espaces verts, clôtures 9](#_Toc476066297)
[4.1. Revêtement de sol 9](#_Toc476066298)
[4.2. Espaces verts 10](#_Toc476066299)
[4.3. Clôtures 10](#_Toc476066300)
[5. Calcul métré de revêtement. 11](#_Toc476066301)
[6. Assainissement – Nivellement 13](#_Toc476066302)
[6.1. Assainissement 13](#_Toc476066303)
[6.1. 1. Définition 14](#_Toc476066304)
[6.1. 2. Les eaux pluviales 14](#_Toc476066305)
[6.1. 3. Calcul de volume de bassin de rétention : 14](#_Toc476066306)
[6.1. 4. Les eaux usées 24](#_Toc476066307)
[6.2. Nivellement : 24](#_Toc476066308)
[6.2.1 Nivellement d’éléments de revêtement de sol et espaces verts : 24](#_Toc476066309)
[6.1.2. Nivellement des éléments d’assainissement : 25](#_Toc476066310)
[7. Coordination des réseaux secs et alimentation en eau potable (AEP) 26](#_Toc476066311)
[7.1. Eclairage et électricité : 27](#_Toc476066312)
[7.1.1. Eclairage 27](#_Toc476066313)
[7.1.2. Electricité 28](#_Toc476066314)
[7.2. Gaz 28](#_Toc476066315)
[7.3. Télécommunications (téléphone et TV) 28](#_Toc476066316)
[7.4. Alimentation en eau potable 29](#_Toc476066317)
[8. Les coupes : 30](#_Toc476066318)
[Conclusion générale 31](#_Toc476066319)
[Bibliographie et Neto graphie 32](#_Toc476066320)
[Annexes 33](#_Toc476066321)
Liste des figures
[Figure 1 : emplacement de projet image par Google earth 7](#_Toc476066322)
[Figure 2 : Logo entreprise NEXITY 7](#_Toc476066323)
[Figure 3 : logo bureau d'études CFI 8](#_Toc476066324)
[Figure 4 : superposition de plans 9](#_Toc476066325)
[Figure 5 : hachures 10](#_Toc476066326)
[Figure 6 : calcul métré 1 12](#_Toc476066327)
[Figure 7 : calcul métré 2 13](#_Toc476066328)
[Figure 8 : carte pluviométrique de France 16](#_Toc476066329)
[Figure 9 : abaque 7 d'évaluation de capacité de stockage de bassin de rétention 17](#_Toc476066330)
[Figure 10: affichage de barre d'outils 20](#_Toc476066331)
[Figure 11 : déshuileur décanteur 23](#_Toc476066332)
[Figure 12 : espacement entre réseaux 26](#_Toc476066333)
[Figure 13 : couverture et signalisation de réseaux 27](#_Toc476066334)
Introduction générale
L’étudiant de l’ISET est appelé à la fin de premier semestre (en deuxième année)
D’effectuer un stage dit « stage technicien » d’une période de 1 mois au sein d’un organisme exercent les activités de sa spécialité.
En effet j’ai l’honneur de vous représenter mon rapport de stage technicien au sein de bureau d’études techniques BETA- H INGENIRIE pour la période s’étalant du 02/01/2017 au 28/01/2017.
Ce stage constitue une expérience enrichissante pour ma formation. IL m’a permis de côtoyer la réalité des entreprises .aussi à se familiariser avec les techniques actuelles afin d’aborder au mieux le monde professionnel.
Et aussi, ce stage m’a offert l’opportunité de mettre en pratique mes connaissances théoriques et d’éveiller mon esprit d’analyse et de critique ainsi que de renouer le contact avec les représentants d’une mosaïque sociale très diversifié.
Ce rapport contient six grands chapitres
* Etablissement d’accueil. * Le projet. * Préparation de fichier de travail. * Calcul métré de revêtement. * Revêtement : de sol, espaces verts, clôtures. * Nivellement- Assainissement. * Coordination des réseaux et alimentation en eau potable. * Les coupes
1. Etablissement d’accueil 1. Représentation de l’entreprise
BETA-H INGENIERIE est un **bureau d'études techniques pour exploitation totale**,
Ses compétences d'études sont en relation avec le domaine de génie civil.
Adresse : Avenue Mansour Elhoche.Rue bengerden Médenine 4100.
* 1. Missions de l’entreprise * [VRD (Voirie et Réseaux Divers)](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C9%29/) * [Gestion de projet](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C10%29/) * [Génie civil](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C11%29/) * [Assainissements Urbains](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C12%29/) * [Etude de Giratoire et aménagements au sol](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C13%29/) * [Profils en long et en travers](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C32%29/) * [Télécom, Eclairage, Electricité, Gaz, Eau Potable, Arrosages, Coupes types](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C33%29/) * [Planification de projets](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C37%29/) * [Routes](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C40%29/) * [Béton](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C41%29/) * [Étude de chantier](https://www.linkedin.com/in/bureau-d-etudes-generales-btp-27411b8b/skills/%28ACoAABMPmLgBoYa6ib7mWhMY-LNINiLsm7UgLPU%2C435266441%29/) * Topographie
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1. Le projet :
Le projet consiste à bâtir 37 maisons individuelle et l’aménagement de cette quartier ou se trouvent les maisons dans la ville de YVELINES, Commune de MAULE – 78580.
Situé dans le département des Yvelines en Ile-de-France, Maule compte un peu plus de 5.800 habitants
Notre bureau beta-h ingénierie est travaille en sous-traitance avec B.E.T VRD CFI (Claude fort ingénierie). Alors nous avons chargés à effectuer les études VRD de ce projet.

Figure : emplacement de projet image par Google earth
**Détails de projet :**
* **Maitre d’ouvrage** : **SNC MAULE DOMAINES chez NEXITY REGIONS III.**
**Adresse :** 1, Terrasse Bellini TSA 48200 - La Défense 11 92919 PARIS LA DEFENSE

Figure : Logo entreprise NEXITY
* **Architecte :** **EGA - EMMANUEL GUTEL**
**Adresse** : 137, rue Saint Martin75004 PARIS
* **Paysagiste : Atelier de paysage ARTEMISE**
**Adresse :** 114, rue Denfert-Rochereau 93130 Noisy-le-Sec.
* **Bureau d’étude VRD : CFI (CLAUDE FORT ETUDES)**
**ADRESSE :** 35, rue Pierre Brossolette92300 LEVALLOIS-PERRET

Figure : logo bureau d'études CFI
1. Préparation de fichier de travail :
Les fichiers reçues qu’on va travailler sur eux sont un plan topographique et un plan de masse (voir **annexe**)
* 1. Préparation de plan topographique
Nous commence par changer le non des calques de plan topographique par un nouveau en suivre la méthode suivante : 01 plan topo + (ancien nom) et encore changer le couleur de chaque calque en couleur 253(gris). Enfin nous finir par supprimer les hachures et les cotations. Voir **annexe**
* 1. Préparation de plan de masse
Ensuit on faire même chose pour le plan de masse en suivant la méthode suivante, changer le nom de caque calque en suivre la méthode suivante : 02 plan, masse + ancien nom et ensuite changer le couleur de chaque calque ne couleur 252 gris. Enfin nous finir par supprimer les hachures et les cotations.
* 1. Superposition de deux plans
Maintenant nous passent à effectuer la superposition de deux plan on utilise la commande xref , vérifier les unités définie correctement AutoCAD se charge de la mise à l'échelle automatiquement, ( voire figure suivante)

Figure : superposition de plans
Alors nous obtient notre fichier de travail **(annexe**).
1. Revêtement de sol, espaces verts, clôtures
Dans ce chapitre on s’intéresse a réaliser la conception des travaux de revêtement
* 1. Revêtement de sol
Nous commence par le dessin l’axe de chaussé puis on dessine leur contour . Ensuite on dessine le contour debordures, trottoir , bande podactile , stationnement en enrobé ,pavés ensuite on dessine leurs hachures en suivre les légendes dans le plan comme montre le figure suivante

Figure : hachures
Par suite nous continue par dessiner les bordures, les potelets et le marquage de sol toujours en suivre les légendes dans le plan de revêtement…
Voir plan de revêtement **Annexe**.
* 1. Espaces verts
Nous commence par le dessin de contours de engazonnement public et engazonnement prive et plantes tapissant ensuite de même que le revêtement de sol on réalise l’hachure de chaque élément de ces trois dernier en suivre les légendes.
Ensuite on passe à changer les propriétés de haies arbustives qui se trouvent dans les fichiers de travail par les nouvelles propriétés qui se trouvent dans les légendes. Enfin on termine par le dessin des arbres toujours en suivre les légendes
Voir plan de revêtement, espaces verts, clôtures **annexe**.
* 1. Clôtures
Chaque maison doit être séparé a l’autre avec un grillage souple plastifié d’hauteur 1.20m et les maisons voisinage de voiries doivent êtres sépares par un grillage rigide d’hauteur 1.20m. Dans les places ou se trouvent des raccordements de voiries les deux maisons sont séparés au route par un mûr de clôture.
Voir plan de revêtement, espaces verts, assainissement **Annexe**.
1. Calcul métré de revêtement.
Le métré désigne la quantification des éléments d'un ouvrage réalisé. Le métré se situe en phase de conception du projet.
Dans ce chapitre on va s’intéresse au calcul métré quantitatif des éléments de revêtement.
Nous commence par renommer tous les calques de revêtement de sol, espaces verts et clôtures. On ajout le mot METRE devant le nom de chaque calque …
Ensuite nous désactive tous les calques sauf le calque qu’on veut effectuer leur calcule métré et les calques de cartouche.
Nous choisi le menu COVADIS VRD ; métré simplifie et quantitatifs ; quantitatif de linéaires… comme montre le figure suivante

Figure : calcul métré 1
Ensuite on suivre les étapes suivantes comme montre la figure suivante :
* Choisi le calque de calcul désiré. * Ajouter des commentaires si on veut. * Choisir le format deb listing : ‘ listing écrit dans de dessin ‘ * Cliquer sur Prévisualiser * Cliquer sur créé u listing * Choisir l’emplacement de tableau. * Imprimer le fichier en PDF sous format A4

Figure : calcul métré 2
Les document de calcul métré de ; trottoir en béton désactivé , stationnement en enrobé noir , stabilisé ,rondins, plante tapissant ,pavés, mur de clôture marquage de sol ,haies arbustives ,grillage souple plastifié hauteur 1,20 m ,grillage rigide 1.20 m , engazonnement zone publique ,engazonnement zone privé ,chaussé en enrobé noir ,bordure t2 , bordure P1 ,boite a lettre ,bloc , arbres, accès maison en béton désactivé, accès garage en béton désactivé, bâtiments , terrain ; sont dans l’annexe
1. Assainissement – Nivellement 2. Assainissement 3. Définition
L’assainissement est l’ensemble des techniques qui permettent l’évacuation par voie hydraulique des eaux usées d’une communauté.
On distingue les différentes catégories d’eaux usées suivantes :
Les eaux de pluies : provenant des précipitations naturelles et qui se caractérisent par des débits importants mais discontinus.
Les eaux-vannes ou eaux noires : issues des W-C.
On va raccorder les deux canalisations de eaux pluviales et des eaux usés au l’existant **(canalisation existe dans boulevard saint jacques ).**
1. Les eaux pluviales
Les conduite des eaux pluviales sont décalés par 25 cm de l’axe de chaussé,
Un regard dans chaque raccordement ou d’une distance de 30à 70 m les regards sont branchées entre eux par des canalisations d’eau pluviales projetée de 300 , 400, ou 500 mm ou branchées directement au bassin rétention .. Chaque bouche d’injection a filtre ( grille) doit être posé après chaque distance de 30à 50 m dans le sens d’écoulement d’eau dans le chaussé .
Un tabouret de branchement Ø 315 mm est place devant chaque maison a coté de garage , de coté de maison le tabouret est branché a un regard de branchement EP 30×30 ce dernier est branche aux les descentes EP projetée et la descente EP avec TE de visite projetée via une canalisation de branchement EP Ø100 projetée, et de cote de canalisation le tabouret soit branché directement au regard ou au bassin via une canalisation de branchement EP ∅150 projetée . Ou branchée via la canalisation de branchement Ø 150 à la canalisation EP principale .. Ces deux derniers sont assemblés avec une culotte de branchement .
Les drains sont exécutés après la réalisation de talus (nivellement) tout le long de chaque coté de talus on doit réaliser un drain qui arrive jusqu’au un tabouret EP
1. Calcul de volume de bassin de rétention : * + 1. Présentation
Le principe du bassin de rétention des eaux pluviales est extrêmement simple. Ce n'est qu'un espace de stockage des eaux de pluie avant leur rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau d'eaux usées. L'activité biologique à l'intérieur de ce bassin va entraîner un assainissement partiel des eaux de pluie polluées par différentes substances présentes sur les sols. La capacité d'autoépuration du milieu naturel ou un traitement supplémentaire en station d'épuration complète cet assainissement.
Cette méthode a été mise en place afin de limiter l'apport soudain d'eaux pluviales dans les réseaux d'eaux usées. Ce type d'équipement est installé le plus souvent en zone urbaine peu dense ou en zone d'habitat individuel. Il faut, de surcroît, que le terrain concerné soit de grande taille car l'emprise foncière du bassin est importante.
C'est pour cela que cette méthode d'assainissement des eaux pluviales a été choisie pour la partie du bassin de rétention englobant MAULE .
* + - 1. ****Méthodes du dimensionnement****
**Nota : les méthodes de dimensionnement sont prises de la bibliothèque de covadis**
1. **Méthodes dite « des volumes »**
On commence par déterminer les éléments suivants :
1. **Le coefficient d’apport**
Soit le bassin versant considéré, de surface totale S
Le coefficient d’apport Ca correspondant au bassin versant considéré mesure le rendement global de la pluie Ca = (Somme(Si) \* Ci) / Somme(Si)
Où Si = surface d’un sous-bassin élémentaire et Ci = coefficient de ruissellement associé.
Surface active : Sa = S \* Ca
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Ca = 1 pour la toiture
Ca = 0.9 pour l’enrobé
Ca = 0.9 pour les accès en béton désactivé
Ca = 0.9 pour les pavés
Ca = 0.2 pour les espaces verts
1. **Le débit de fuite admissible à l'aval**
Après avoir caractérisé notre bassin versant, on déterminera la valeur Q du débit de fuite admissible à l'aval. Ce débit est, le plus souvent, imposé par la réglementation.
D’après la carte pluviométrique de France on distingue 3 régions pluviométriques

Figure : carte pluviométrique de France
1. **La surface active du bassin-versant**
On détermine alors la valeur de la surface active **Sa** du bassin-versant, que l'on exprimera en ha. Cette surface correspond à l'aire équivalente à la fraction imperméabilisée de la surface totale du bassin versant. On la calcule à l'aide des coefficients d’apport entrevus précédemment.
Sa= S\*Ca.
1. **La hauteur équivalente**
On applique alors la formule **q = 360\*Q / Sa**, qui va nous donner la hauteur équivalente, en mm/h, répartie sur la surface active.
1. **La hauteur spécifique de stockage**
A l'aide de l'abaque ci-dessous, on peut déterminer la valeur de la hauteur spécifique **Ha** de stockage, exprimé en mm, pour une pluie de temps de retour 10 ans.

Figure : abaque 7 d'évaluation de capacité de stockage de bassin de rétention
1. **Calcul du volume utile V**
Il ne reste plus qu'à évaluer le volume utile **V** par la formule **V = 10\* Ha\* Sa**.
Ce type d'installation présente un bon rendement de dépollution mais nécessite une place importante, ce qui peut représenter un frein à son installation. Nous présenterons le [dimensionnement](http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD1011/bei/beiere/groupe4/node/107) d'une telle installation pour notre zone d'étude par la suite.
1. **Méthode dite « des pluies »**
On recherche la différence maximale entre le volume d’eau entrant (la pluie) et le volume d’eau sortant (la fuite).
* soit i, l’intensité de pluie de durée t. Pour t n’excédant pas 120 mn : i(T) = A(F) \* TB(F) (voir Instruction Technique page 20) * où A(F) et B(F) sont les coefficients de Montana dépendant de la région (voir la carte de France dans la rubrique Montana de la bibliothèque de Covadis – chapitre IV.D.8.1) et de la période de retour des pluies exceptionnelles. * volume d’eau tombé à l’instant t : V(t) = i(t) \* Sa \* t * soit le débit de fuite admissible Q : le volume accumulé à l’instant t sera : V(t) = (i(t) \* Sa – Q)\* t * on obtient les formules exponentielles suivantes :
T = [(Sa \* A(F)) \* (1 + B(F)) / Q](1/-B(T)) et V(T) = Sa \* A(F) \* T(1+B(F)) – Q \* T
Où T est en mn, Sa est en m2
A(F) est en m3 => multiplier le coefficient de la bibliothèque par 10-3
Q est en m3/mn => multiplier Q (m3/s) par 60
Nota :
* dans le cas d’une période de retour supérieure à 10 ans, il faut multiplier A(F) par le coefficient multiplicateur indiqué en bibliothèque. * pour une durée de pluie excédant 120 mn, Covadis affichera toujours le volume pour T = 120 mn, car les formules exponentielles ne sont pas valides au-delà de cette limite.
| | | --- | | | | **COVADIS - BIBLIOTHEQUE DES COEFFICIENTS DE MONTANA** | | |
Listing effectué le : 12/02/2017 à 12:16:24
| | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ville / Région** | **Année** | **Mois** | **Coeff multi** | **Coeff a** | **Coeff b** | **Coeff K** | **Coeff Alpha** | **Coeff Beta** | **Coeff Gamma** | | AGADIR | 10 | 0 | 1 | 6.371 | -0.639 | 1.650 | 0.321 | 1.225 | 0.767 | | CASABLANCA | 10 | 0 | 1 | 5.393 | -0.68 | 1.400 | 0.346 | 1.242 | 0.752 | | CASABLANCA | 20 | 0 | 1.25 | 6.411 | -0.688 | 1.750 | 0.351 | 1.246 | 0.749 | | LILLE | 5 | 0 | 1 | 5.9 | -0.64 | 2.180 | 0.366 | 1.256 | 0.741 | | LILLE | 10 | 0 | 1 | 7.5 | -0.63 | 3.090 | 0.372 | 1.260 | 0.737 | | PARIS-MONTSOURIS | 5 | 0 | 1 | 9.2 | -0.71 | 2.820 | 0.366 | 1.256 | 0.741 | | PARIS-MONTSOURIS | 10 | 0 | 1 | 9.3 | -0.67 | 2.720 | 0.340 | 1.238 | 0.756 | | REGION1 | 1 | 0 | 1 | 3.1 | -0.64 | 0.682 | 0.320 | 1.220 | 0.760 | | REGION1 | 2 | 0 | 1 | 3.7 | -0.62 | 0.834 | 0.300 | 1.210 | 0.770 | | REGION1 | 5 | 0 | 1 | 5 | -0.61 | 1.192 | 0.300 | 1.210 | 0.770 | | REGION1 | 10 | 0 | 1 | 5.9 | -0.59 | 1.429 | 0.290 | 1.200 | 0.780 | | REGION1 | 20 | 0 | 1.25 | 5.9 | -0.59 | 1.429 | 0.290 | 1.200 | 0.780 | | REGION2 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | -0.62 | 0.780 | 0.309 | 1.216 | 0.773 | | REGION2 | 2 | 0 | 1 | 4.6 | -0.62 | 1.087 | 0.309 | 1.216 | 0.773 | | REGION2 | 5 | 0 | 1 | 5.5 | -0.57 | 1.290 | 0.279 | 1.196 | 0.790 | | REGION2 | 10 | 0 | 1 | 6.7 | -0.55 | 1.600 | 0.268 | 1.187 | 0.797 | | REGION3 | 1 | 0 | 1 | 3.8 | -0.53 | 0.804 | 0.256 | 1.179 | 0.804 | | REGION3 | 2 | 0 | 1 | 5 | -0.54 | 1.121 | 0.262 | 1.183 | 0.800 | | REGION3 | 5 | 0 | 1 | 5.9 | -0.51 | 1.327 | 0.245 | 1.171 | 0.810 | | REGION3 | 10 | 0 | 1 | 6.1 | -0.44 | 1.296 | 0.206 | 1.145 | 0.832 | | ROSTRENEN | 5 | 0 | 1 | 2.8 | -0.55 | 0.570 | 0.268 | 1.187 | 0.797 | | ROSTRENEN | 10 | 0 | 1 | 3.6 | -0.57 | 0.780 | 0.279 | 1.196 | 0.790 |
Tableau : coefficients de MONTANA
* + - 1. Calcul de volume de bassin à l’aide de covadis
En se basent sur les résultats de calcul métré de revêtement et à l’aide de logiciel Excel on calcul les surfaces actives de chaque élément ensuite on détermine le coefficient d’apport de surface totale
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | **revêtement** | **surface** | **coefficient d'apport** | **surface active** | | **toiture** | 2849 | 1 | 2849 | | **enrobé** | 3030 | 0.9 | 2727 | | **accès** | 2659 | 0.9 | 2393.1 | | **pavés** | 144 | 0.9 | 129.6 | | **espaces verts** | 18195 | 0.2 | 3639 | | | 26877 | 0.436719128 | 11737.7 | | **débit de fuite 1L/s/ha** | | | | | **région pluviométriques région 1** | | | | | **période de rétention 10 ans** | | | |
Tableau : calcul de surface active et de coefficient d'apport
**Données :**
La Commune de MAULE se trouve dans la ville de YVELINES nord France région 1 de carte pluviométrique dont le débit de fuite admissible est 1L/s/ha .
Dans le menu de covadis on clique sur covadis VRD ensuite on clique sur assainissement et réseaux divers ; afficher la barre d’outils
****
Figure : affichage de barre d'outils
Ensuite dans le barre d’outil on clique sur l’icône de ‘’calcul de volume d’un bassin de retenue’’ ; ‘’ calcul de volume’’.
On commence par :
* Spécifier la valeur de débit de fuite admissible * Specifier le coefficient d’apport et le surface totale et le surface active. * Pour les deux méthodes (méthode de pluies et méthode des volumes on choisi la région 1 et la période de retour 10 ans ) * Enfin on clique sur calculer et on imprime les résultats ; on obtenir les résultats sous format text ‘’Word’’
**Les résultats**
| | | --- | | | | **COVADIS V.R.D. DIMENSIONNEMENT - LISTING DU CALCUL DU VOLUME D'UN BASSIN** | | |
Nom du fichier traité : C:\Users\admin\Desktop\bassin de rétention\Maule 11-02-2017-\_bas.rtf
Listing effectué le : 22/02/2017 à 22:57:59
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PARAMETRES
Débit de fuite : 0.001 m³/s
Coefficient d'apport : 44 %
Surface totale : 2.688 ha
Surface active : 1.173 ha
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METHODE DES VOLUMES (ABAQUE)
Région pluviométrique : 1
Période : 10 années
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METHODE DES PLUIES
Région pluviométrique : REGION1
Période de retour : 10 années - 0 mois
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VOLUME CALCULE
Méthode des volumes : 690.0 m³
Méthode des pluies : 683.3 m³
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VIDANGE
Durée de la pluie : 15 mn
Volume atteint : 685.9 m³
Durée de vidange : 11 mn
On faire dessine le bassin manuellement on dessine deux polylignes fermés de longueurs 62 ml et 78 ml et de volumes 303.8 m³ et 382.2 m³ . On devise le bassin sur deux car le bassin se trouve dans un raccordement. Alors on raccorde les deux bassins avec une canalisation de 200 mm Ø.
La canalisation est de diamètre 2500 Ø sa section est 4.9 ml
Suite au bassin final on fixe un regard avec limiteur de débit régulé à 2.7 l/s .. Le rôle de cette regard est de maintenir un débit stable au déshuiler décanteur de débit 2.7 l/s .
Avant que les canalisations d’eau pluviales soient collectées à la canalisation d’eau usées les eaux pluviales doivent être traitées et dépolluer d’huiles provient surtout et de chausses et de stationnement .Le déshuiler décanteur est spécifié pour cet objectif

Figure : déshuileur décanteur
Les eaux pluviales arrivent en entrée d'un premier compartiment, le débourbeur. Dans cette partie de l'installation, une simple décantation permet d'éliminer une partie importante des matières en suspension. Le volume d'eaux pluviales passe ensuite progressivement à travers un filtre coalesceur jusque dans un deuxième compartiment, le déshuileur. Ce filtre sert à former un film d'hydrocarbures homogène afin de faciliter son élimination dans le déshuileur. Les hydrocarbures étant moins denses que l'eau, ces derniers se placent à la surface alors que le reste des eaux pluviales sont rejetés vers le canalisation.
**Tous les détailles se trouvent dans le plan nivellement assainissement annexe**
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1. Les eaux usées
Les conduites eau usées sont décalés par 25 cm de l’axe de chaussé.
Comme les regards des eaux pluviales le regard les eaux usées sont réalisées dans chaque raccordement ou après une distance de 30 à 70 m, les regards sont branchés entre eux par de canalisation des eaux usées de diamètre 200 mm.
Devant chaque maison à côté de tabouret de RP on place un tabouret de branchement Ø315 EU .
Les tabourets sont branchés au réseau via une canalisation de branchement EU Ø160 , ils sont branchés soit directement au regard soit avec une culotte de branchement à la canalisation .
Les tabourets sont branchés directement au sanitaire de chaque maison via une canalisation de branchement EU Ø160.
Enfin on écrire les détails dans des bulles pour mieux comprendre le plan .
1. Nivellement :
Dans ce chapitre nous allons réalisera les cotes des objets exécutés en revêtement de sol , espaces vert , et dans l’assainissement de façon qu’on faciliter l’accès et le déplacement des personnes et des véhicules et aussi pour l’écoulement de l’eau pluviales.
L’écriture de côtes sera réalisée manuellement . Copier la légende de nivellement et modifier le texte
Nous commence par activer les claques de côtes de plan topographique pour travailler en tenant compte le nature de terrain existant ( remblais déblais ).
* + 1. Nivellement d’éléments de revêtement de sol et espaces verts :
On commence par réaliser les côtes de l’axe de chaussé avec raccordement sur l’existant **boulevard saint jacques ;** côte de BL SJ est 50.06 la côte de notre chaussé est 50.59 en tenant comte que la côte de terrain naturel est 52.20. La pente de chaussé est normalisé par 2 % .aussi une pente longitudinale de 1 à 2.5 % (dépend de la côte de TN) pour assurer l’écoulement de l’eau pluviales vers les grilles et les caniveaux.
Ensuite nous passent aux bordures ; les bordures T2 entre le chaussé et espaces verts , béton désactive et aussi ente les stationnements et les espaces verts , béton désactivé doit avoir une hauteur de 15 cm par rapport au niveau supérieure de chaussé .
Devant les garages et les couloirs piétons l bordure T2 devient une bordure T2 surbaissée d’hauteur 2 cm pour faciliter le passage des voitures au garage et les passages des personnes dans les couloirs piéton .
Une bordure P1 d’hauteur 1 cm entre le pavé et le béton désactivé ( les cotes sont successivement 52.04 et 52.03).
Le béton désactivé ( trottoir) doit avoir une pente égale a 2% (
Dans chaque garage on réaliser un sens d’écoulement d’eau de pente 1 ou 2% vers une seule point
Et pour le pavé une pente faible e 0.5 % vers le béton désactivé .
Concernant les bâtiments sont hauteur est dans l’intervalle de 15 à 30 cm par rapport à l’axe de chaussé tout dépend de côte de terrain naturelle .
La différence de niveau entre les bâtiments et les espaces verts est de l’ordre de 15 cm pour faciliter l’accès et de même raison l’hauteur de RDC par rapport au béton désactivé est 2 cm .
Les espaces verts ont une pente de 1.5 à 2 % pour que la circulation des personnes soit confort et pour le raison d’assurer l’écoulement d’eau pluviales vers le noue ( drain) au pied de talus .
Les talus sont réalisés au cours de travaux de nivellement . Ces derniers ont toujours une forte pente de 30 à 50 % vers le même sens d’écoulement d’espaces verts . Au font et au pied de talus il existe un drain qui écoule vers une grille donc nous devrons réaliser une pente de ce drain vers la grille .
Lorsque ont avoir une pente fort dans une courte distance dans un talus on doit fixer des rondins en bois pour éviter l’éboulement de talus vers le drain d’eau .
**NB : toutes les côtes se trouvent dans le plan nivellement assainissement annexe.**
* + 1. Nivellement des éléments d’assainissement :
Les tampons de regard , les bouches d’injections a filtre ( grille) ,les caniveaux ont une même côte que le couche de roulement de chaussé .
Nous commence de côté de maison N° 32 pour assurer l’écoulement des eaux usées et pluviales vers l’existant ( boulevard saint jacques ) en gardent une pente qui assure l’écoulement des eaux dans le sens correcte et au même temps garde la profondeur supérieure a 1.5 m pour les deux canaux . Pour cela la pente de canalisation de EP et EU doit rester supérieure a 0.5 % et ne dépasse pas 8 % .
Le dernier regard d’eau pluviales ( déshuiler ) et raccordée au dernier canal des eaux usées dans ce dernier on a une grande différence ente e niveau d’arrive de canalisation des eaux usées et le fond de regard ( sortie de canalisation vers les canaux existant en boulevard saint jacques ) alors ont doit réaliser une chute accompagnée pour éviter les conséquences de chute presque es eaux usées entrant .
Enfin on écrire les détails dans des bulles pour mieux comprendre le plan .
**NB : voir plan assainissement – nivellement annexe .**
1. Coordination des réseaux secs et alimentation en eau potable (AEP)
Le réseau sec englobe l’électrique le gaz et la télécommunication. Dans ce chapitre on s’intéresse aux études de coordination de ces réseaux à l’usage public et privé .
L’enfouissement des canalisations et leur raccordement aux réseaux publics sont très réglementés. Il faut notamment respecter des profondeurs minimales variables selon la nature des différents fluides
On distingue les réseaux secs (électricité, téléphonie…) des réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées…). Les distances minimales à respecter concernent, d’une part, la profondeur d’enfouissement et, d’autre part, les espacements entre les canalisations. Comme montre le chemin explicatif suivant

Figure : espacement entre réseaux
Chaque réseau doit être signalé par un grillage avertisseur de couleur distincte (norme NF EN 12613) :
-Rouge («électricité),
-jaune (gaz),
- vert (télécommunication/vidéo),
-bleu (eau potable),
-marron (assainissement)
De plus chaque canalisation aux fourreaux doit être couverte d’haut et de bas avec une couche de 10 cm de sable

Figure : couverture et signalisation de réseaux
* 1. Eclairage et électricité :
A coté de partie revêtue en stabilisé ( au milieu de projet ; voir plan coordination de réseaux ) . Nous allons placer un transformateur EDF qui sera raccordé à un réseau HTA existant avec un câble haute tension projetée .
Ce transfo va alimenter les maisons en électricité et aussi les candélabres urbains .
* + 1. Eclairage
L'éclairage public fait partie de notre environnement urbain. Il est aujourd'hui inconcevable de penser une ville sans son éclairage.
Après chaque 18 m on doit fixer un candélabre pour assurer un bon éclairage de route et de trottoir et devant chaque maison . Nous allons fixer au transformateur EDF une armoire de commande et de comptage qui sert à régler le temps d’allumage et d’éteindre d’ampoules et aussi de compter l’énergie utilisé par ces derniers.
De armoire vers le premier candélabre et de premier candélabre vers les autres l’énergie électrique et transféré via des câbles d'éclairage 6x10 mm² ( ou 4x10 mm² ) sous fourreaux ∅63 Projetée .
Voir plan coordination des réseaux **annexe.**
* + 1. Electricité
Dans ce chapitre le réseau électricité consiste à alimenter les 37 maisons en courant électrique .
De transformateur EDF sort deux câbles basse tension l’une pour les maisons 1 à 14 et l’autre pour les maisons 15 à 37 . Ce deux câbles se propagent en trottoir parallèlement au câbles d’éclairage en gardent une distance de 30 entre les deux câbles ( électricité et éclairages ) . Pour fournir le courant électrique une boite de dérivation est branché au câbles cette boite peut fournir l’énergie a deux maisons seulement.
Aussi nous allons placer un rembt à coté de maison 2 et 25 ce rembt sert à regrouper sur un point donné plusieurs fonctions de réseau (coupure, fausse-coupure, départs triples) et de branchement et aussi simplifier la mise en œuvre car la configuration se fait sur le même et enfin limiter le nombre de mises en œuvre dans un lotissement et faciliter la réalimentation par prises .
De la boite de dérivation ou de rembt un câble de branchement basse tension transmis l’énergie vers un coffret S22 , ce coffret est placé face à la maison prés au tabouret des EP et EU . Ce dernier assure le comptage et le commande de l’énergie . Cette dernière est transmise par même type de câble de branchement vers la maison .
* 1. Gaz
A coté de coffret S22 d’électricité un coffret de gaz sert à fournir le gaz aux maisons via une canalisation de branchement . Le coffret de gaz est branché à la canalisation principale de gaz ( canalisation de gaz projetée) via une canalisation de branchement .
La canalisation principale de gaz se propage dans le trottoir et loin d’autres réseaux par 30 cm et de trottoir par 50 cm . Cette canalisation est raccordée sur
Réseau GAZ MPB PE 63-01/2005 existant .
on commence par placer le coffret de gaz ( le coffret se trouve dans les légende ) dans sa place ensuite on dessine les canalisation les branchement ( o, dessine un polyligne ensuite on faire copier les propriétés dans le légendes )
* 1. Télécommunications (téléphone et TV)
Dans cette partie on s’intéresse aux études nécessaires pour fournier le réseau de téléphone et de TV a chaque maison .
Pour fournir le réseau téléphonique et le réseau TP un fourreau de branchement 3Ø25-28 doit brancher au maison vers l’ensemble deux chambre de tirage L1T L2T +BORNE PAVILLONAIRE.
L’ensemble L1T L2T BORNE PAVILLONAIRE peut fournier le réseau téléphonique a un nombre de 6 branchement et aussi le réseau de télévision vers des antennes .
Cet ensemble est branché au Fourreaux Télécom 5∅42-45 + fourreau ∅80 Tv qui se propage en parallèle avec le réseau d’électricité en gardent toujours une distance supérieure à 30 cm au autres réseaux .
Le Fourreaux Télécom 5∅42-45 + fourreau ∅80 Tv est raccordé sur une chambre de triage à créer sur u réseau existant .un antenne est fixé au extrémité de fourreaux après le maison 32 qui set à émettre des ondes de télévision .
Pour le travail sur covadis on commence par fixer l’ensemble L1T L2T BORNE PAVILLONAIRE ensuite on dessine le fourreaux principale .et on passe pour le dessin de branchement de maison enfin on raccorde le réseau principale sur l’existant et on fixer l’antenne . Tous les détails de télécommunications ( câbles , chambres de tirages , borne pavillonnaire existent dans les légendes de plan coordinations des réseau ; voir plan annexe )
* 1. Alimentation en eau potable
L'alimentation en eau potable (sigle : AEP) est l'ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d'une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs.
Une canalisation Ø125 d’eau potable existant va s’abandonner parce que les maison 14 seront construise au dessus d’elle . On va dévoyer une autre canalisation de même diamètre.
Deux canalisation d’eau potable projetée Ø100 sont réalisées afin de fournir l’eau au maisons . Ces deux derniers seront raccordées au deux canalisation existant l’une au canalisation existe **BOULEVARD SAINT JACQUES** et l’autre au canalisation existe au **RUE DE** **MAULIN PAPIER.** Et au centre elles sont raccordé au canalisation qui a été dévoyée … le raccordement se fait avec une robinet vanne qui sert à régler le débit de l’eau .
Deux poteaux d’incendie sont fixé l’une au raccordement de chaussé prés au maison 31 et l’autre au face de maison 8 de coté opposé de chaussé .
Une regard de comptage hydro compact projetée est fixé prés au coffret d’électricité elle a le rôle de comptage et de régler le débit d’eau traversé par elle … elle est branché directement au maison par une canalisation de branchement d’eau potable et de canalisation principale par même branchement .
On commence par fixer les regard hydro compact ensuite on dessiner le canalisation à dévoyer et on passet au dessin de canalisation d’eau potable projetée ensuite on les raccorde aux canalisations existant par les robinets vanne et on dessine le branchement entre regard canalisation d’EP ,regard et regard maison . Enfin on fixe les poteaux d’incendie .
Enfin on écrire le détails dans des bulles pour mieux comprendre le plan .