Cette boîte de dialogue permet de configurer les paramètres d’une simulation InfoWorks TS.
Elle s’affiche à partir de la vue « Planifier l’exécution hydraulique » dans les cas suivants :
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| Champ | Description |
|---|---|
| Début de la simulation de la surpression |
Date et heure de début de la simulation de la surpression. Un instantané hydraulique transitoire est exécuté à ce moment pour identifier la non-convergence provoquée par le passage aux conditions hydrauliques transitoires. Si la validation de l’instantané hydraulique transitoire échoue, la simulation transitoire n’a pas lieu. |
| Durée |
Durée de la simulation de la surpression en secondes |
| Exécuter uniquement la simulation hydraulique |
Sélectionnez cette option pour exécuter uniquement la simulation hydraulique de base et l’instantané hydraulique transitoire. |
| Tolérance de longueur de segment de conduite |
Erreur admissible pour la segmentation des canalisations par le moteur de surtension. Les longueurs de canalisation du modèle peuvent être ajustées jusqu’à la valeur spécifiée dans ce champ pour permettre une analyse du système simplifiée. |
| Pression due à la cavitation |
Pression locale entraînant une vaporisation (par défaut -10,122 m) |
| Temps de réponse du clapet anti-retour |
Temps nécessaire pour que les objets réseau clapets anti-retour du système passent d’une ouverture complète à une fermeture totale. |
| Temps du régulateur PID |
Temps d’échantillonnage PID. Pour en savoir plus, voir la rubrique Simulations InfoWorks TS (système transitoire). |
| Facteurs de friction dynamique |
Si cette option est activée, InfoWorks convertit les valeurs de résistance (perte de charge/débit2) pour les modifications de la valeur de débit dans chaque canalisation. La conversion est réévaluée à chaque itération de la simulation. Si l’option n’est pas activée, InfoWorks convertit la valeur de résistance une fois pour chaque canalisation à l’aide des valeurs de résistance déterminées à partir de l’exécution hydraulique avant surpression. |
| Charge liée à la pression |
Cochez cette option pour modéliser la demande au niveau des nœuds lors de la simulation transitoire en tant que demande liée à la pression basée sur le comportement standard de l’orifice. |
| Demande CLP: pression de sortie |
Cette option est activée lorsque l’option Demande liée à la pression est sélectionnée. Pression supposée dans la région de sortie pour la demande transitoire liée à la pression. Cette pression est comparée à la pression au niveau du nœud pour déterminer la variance de la demande. Valeur par défaut = 0 (pression atmosphérique) |
| Type de calcul d’intrusion |
Cette option est activée lorsque l’option Demande liée à la pression est sélectionnée. Sélectionnez l’option à utiliser pour calculer l’intrusion de liquide dans le système lorsque la pression de sortie CLP dépasse la pression de la canalisation :
|
| Fraction de la demande |
Cette option est activée lorsque le type de calcul d’intrusion est défini sur Fraction de la demande. Fraction de la demande dans le réseau : par exemple, une valeur de 0,1 représente 10 % de la demande du réseau. À partir de cette valeur, une constante de fuite est calculée pour chaque nœud de demande, qui déchargera cette fraction du débit à la pression initiale. Par exemple, dans un nœud où la demande est de 10 l/s à une différence de pression de 64 m, on suppose que 1 l/s (10 % de la demande) fuit par un orifice. La constante de fuite est calculée à l’aide de la relation suivante : Q(fuite) = Lc*(différence de pression)0.5 Dans notre exemple : Lc = 1/(64)^0,5 = 0,125 |
| Taux de fuite à une pression de 50 m |
Cette option est activée lorsque le type de calcul d’intrusion est défini sur Débit de fuite. Taux de fuite pour une canalisation de référence à une pression de 50 m. La constante de fuite est calculée à l’aide de la relation suivante : Q(fuite) = Lc*(différence de pression)0.5 Pour un débit de fuite Q, valeur équivalente pour Lc = Q/(50)^0,5 |
| Ouverture du clapet anti retour pour les effets d’inertie |
Valeur comprise entre 0 et 1, utilisée pour modéliser les effets d’inertie du disque ou du clapet de la vanne, où 0 indique l’absence d’effet d’inertie. Lorsque le clapet anti retour est en mode de fermeture (en raison d’un débit inverse à travers la vanne) et que le taux d’ouverture du clapet anti retour est supérieur à la valeur saisie ici, le clapet anti retour continuera à se fermer même si le débit est dirigé vers l’avant. L’utilisation de ce paramètre peut réduire les pics de pression. |
| Pas de temps de l’effondrement de cavité |
Valeur entière représentant le nombre d’incréments de temps requis pour l’effondrement complet d’une cavité vapeur. Si aucune valeur n’est spécifiée, un incrément de temps de 1 est utilisé. Permet d’atténuer les effets de l’effondrement de la cavité et d’éviter les pics de pression excessifs. |
| Séparateur de pas de temps |
Valeur entière utilisée pour diviser les pas de temps de surtension calculés en incréments plus petits. Peut être nécessaire en cas de perturbations périodiques à haute fréquence. |