Edition Adaptée - Ermes 2.0 / Débit De Fuite Définition
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Présentation 3. Débit de fuite Une fuite est caractérisée quantitativement par le débit du fluide qui s'échappe du confinement. Il s'exprime: soit par la masse qui circule par unité de temps, l'unité légale étant le kilogramme pas seconde (kg/s); pratiquement, cette unité étant trop grande, ce sont des sous-multiples comme le gramme par seconde (g/s) ou par heure (g/h) qui sont le plus souvent utilisés; soit par le volume qui circule par unité de temps, exprimé en mètre cube par seconde (m 3 /s); là aussi, ce sont des sous-multiples comme le centimètre cube par seconde (cm 3 /s) ou par heure (cm 3 /h) qui sont souvent utilisés. Si, avec les liquides, considérés comme incompressibles, la pression n'intervient pas, il n'en est pas de même avec les gaz. Il est nécessaire de préciser la pression de référence du gaz qui fuit. Pour cela, il est fait appel au flux gazeux q, ou débit énergétique, qui est égal à: avec E volume de fuite perdu, à la pression P pendant le temps t. L'unité légale est le pascal-mètre cube par seconde.
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Méthode rationnelle Cette méthode est fiable pour des petits bassins versants (superficie < 1 km²). Il faut disposer des données suivantes: La superficie du site S La nature, la pente et la couverture des sols (ceci va permettre de calculer le coefficient de ruissellement C) La pente et la longueur du plus grand drain (si on peut l'identifier) (fossé, cours d'eau, conduite, thalweg…). Ceci va permettre de calculer le temps de concentration tc et par conséquent, l'intensité de pluie i. Le débit est calculé selon la formule: Détails sur la formule Le coefficient de 3. 6 est dû à une conversion d'unités Q 10 (m 3 /s): débit décennal maximal instantané (débit de pointe) C: coefficient de ruissellement i (mm/h): intensité de la pluie décennale i (mm/h) = a x (tc) -b où tc (en minutes) est le temps de concentration du bassin versant (égal au temps que met la goutte d'eau la plus éloignée de l'exutoire pour rejoindre ce dernier. Pour plus de fiabilité il est recommandé de prendre les données de la station météo la plus proche pour les valeurs de a et b. S (km²): superficie du terrain drainé Le débit obtenu est donné avec un intervalle de confiance à 70% égal à [2/3 × Q 10; 3/2 × Q 10].
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» — Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité En pharmacologie, l'idiosyncrasie est la disposition particulière d'un individu à répondre à un traitement, c'est ce que l'on appelle une réaction idiosyncrasique. Elle est parfois imprévisible sans avoir recours à la pharmacogénétique, elle peut être aussi due à des variations épigénétiques. Sciences de l'esprit [ modifier | modifier le code] En psychologie, l'idiosyncrasie est la disposition humaine à ressentir différemment selon les individus, une impression extérieure ou sensorielle. En psychiatrie, l'idiosyncrasisme désigne l'utilisation de néologismes, de mots ou de phrases « hors contexte », inadaptés par rapport à la situation présente (dans l'autisme par exemple). [ modifier | modifier le code] En linguistique, l'emploi d'idiosyncrasie peut servir à marquer l'exception dans les idiomes institutionnels: par exemple le fait que l'anglais possède deux mots pour désigner le bœuf (animal = ox et viande = beef) est une idiosyncrasie de la langue.
Pour les articles homonymes, voir Débit. Un débit permet de mesurer le flux d'une quantité relative à une unité de temps au travers d'une surface quelconque. Il s'agit d'une notion centrale dans une situation d'écoulement de fluide. Différents aspects du débit en physique Le débit peut mesurer, par exemple, la quantité de liquide (notamment l'eau des fleuves et rivières, voir module d'un cours d'eau), des paroles ou des données. En électricité, une intensité est un débit d'électrons. En hydraulique, on utilise en règle générale surtout les débits massiques. En effet, dans un processus quelconque, il est préférable d'utiliser cette unité étant donné que le volume d'un gaz ou d'un liquide est très fortement influencé par la température et la pression: P. V =n. R. T selon les conditions normales de température et de pression (valable uniquement pour les gaz parfaits). Par exemple, pour le circuit secondaire d'une centrale électrique, le débit volumique de vapeur produite pour faire tourner la turbine sera nettement supérieur à celui de la partie eau (qui retourne vers l'échangeur qui la revaporise).