Aisinas utilizaire

Aisinas site


hydro:hydrometrie

Diferéncias

Vaquí las diferéncias entre las doas versions de la pagina.

Link to this comparison view

Revision seguenta
Revision precedenta
hydro:hydrometrie [15/04/2025 13:17] – creada denishydro:hydrometrie [15/04/2025 13:42] (actuala) – [Généralités] denis
Linha 13: Linha 13:
 Méthode de mesure de vitesses : LSPIV Méthode de mesure de vitesses : LSPIV
  
 +Il existe une version béta pour ordiphones : flowpics.
 +
 +Il y a d'autre logiciels de mesure par vidéo : Flowsnap ; Camflow de Tenevia ; Discharge de Fotrac
 ==== Application ==== ==== Application ====
 Déterminer à 20% près un débit.  Déterminer à 20% près un débit. 
Linha 26: Linha 29:
   - à minima 5s de vidéo.   - à minima 5s de vidéo.
  
-==== Les limites ====+==== Les limites et préconisations ====
  
 Mesure en 2D, donc s'il y a des vagues, il vaut mieux prendre la séquence suffisamment haut pour gommer les vagues. Mesure en 2D, donc s'il y a des vagues, il vaut mieux prendre la séquence suffisamment haut pour gommer les vagues.
  
 Il faut des repères identifiable par l'analyse d'image sur l'eau. Une crue pour cela va bien, une eau cristalline... on peut jeter des chips à sa surface (les poissons les mangeront). Il faut des repères identifiable par l'analyse d'image sur l'eau. Une crue pour cela va bien, une eau cristalline... on peut jeter des chips à sa surface (les poissons les mangeront).
 +
 +  * Plus il y a de transects mieux c'est.
 +  * Vérifier les corrélations
 +  * Attention aux systèmes de repère : même 0, même unité de mesure (le m)
 +  * grille de calcul centrée sur le transect
 ==== Processus ==== ==== Processus ====
 Se fait en 4 étapes... et le temps de paramétrage est inversement proportionnel au volume de la bouilloire à thé. Se fait en 4 étapes... et le temps de paramétrage est inversement proportionnel au volume de la bouilloire à thé.
Linha 48: Linha 56:
   * la distance entre les deux nous donnera sa vitesse de déplacement.   * la distance entre les deux nous donnera sa vitesse de déplacement.
  
 +Il est bon, en plus de cela de définir manuellement quelques déplacements. Cela permet de déterminer la bonne taille des fenêtres de recherche et d'identification.
 +
 +Là intervient la notion de corrélation : l'objet de l'image à t_0 est-il bien celui que l'on identifie à t<sub>1</sub> ?
 +<WRAP center round important 60%>
 +Si l'on a une corrélation > 0,8 c'est peut-être un objet qui n'a pas bougé... et inversement si la corrélation est inférieure à... 0,5 on le prend pas . Il est donc important de vérifier **l'indice de corrélation : indicateur de la qualité de l'analyse !**
 +</WRAP>
 +
 +Il y a des filtres qui permettent d'éliminer les mesures erronées ou incohérentes. Ne pas hésiter à jouer avec. Mais attention, si l'on a par exemple un tourbillon, les vecteurs peuvent paraître farfelus et pourtant réels.
 +
 +=== Coefficient de vitesse verticale ===
 +A vista de naz.
 +
 +0,85 en général. Sur un cours de montagne à petits cailloux avec 40 cm d'eau, plutôt 0,75 et les mêmes petits cailloux sous 10m d'eau plutôt 0,9.
 +=== Rugosité ===
 +Pas celle du lit ou des berges, mais de l'écoulement... voir ce que ça veut dire...
 +Mais il y a cette notion : Pour l'exemple ci-dessus, avec un même radier, la rugosité est importante pour le ruisseau montagneux, et pas du tout pour le fleuve très fluide.
 +Il arrive que le gradient de vitesses verticales soit inversé : vitesses supérieures au fond. donc v<sub>moy</sub> < v<sub>surf</sub>.
  
  
hydro/hydrometrie.1744723041.txt.gz · Darrièra modification : 15/04/2025 13:17 per denis

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki