MASA_PE100_dossier.pdf

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  • DOSSIER TECHNIQUE

    TUBES PE100

    Chantier :

    Matre douvrage :

    Matre duvre :

    Entrepreneur :

  • SOMMAIRE

    Glynwed

    Votre fournisseur-conseil en solutions pour transfert de fluides

    Des applications diversifies

    Les hommes

    Le service

    Le groupe Aliaxis

    Les usines du groupe

    Le tube polythylne PE100

    Le tube universel pour vos rseaux eaux et gaz

    Normes de rfrence

    Historique du PE

    Fabrication du PE

    Caractristiques mcaniques

    Les rsistances mcaniques du PE

    Caractristiques thermiques et climatiques

    Caractristiques hydrauliques

    Caractristiques gnrales

    Compatibilit du PE

    Caractristiques chimiques

    Tableau des caractristiques physiques du PE

    Tableau des dimensions des tubes PE100

  • Lusine de fabrication de tubes PE MASA

    Prsentation

    Certifications

    Rsistance la traction

    Caractristiques mcaniques des tubes PEHD

    Rsistance larrachement

    Force de traction maximale recommande

    Rsistance aux charges roulantes

    Rfrences chantiers

    Tenue la dpression

    La notion de dpression

    Approche simplifie

    Approfondissements

    Cas particulier : remonte de nappe phratique

    Avant-propos :

    Les informations et calculs fournis dans la prsente note sont prsents de bonne foi titre indicatif. Ils ne sauraient remplacer ltude spcifique ralise par un bureau certifi et valide par le matre duvre.

    Les informations dlivres ici concernent uniquement les produits du groupe Aliaxis distribus par Glynwed, savoir les tubes PE100 fabriqus par Masa ou GPS suivant lEN 12201, lEN 13244 ou la marque NF 114 dont lapprovisionnement des rsines est matrise, et les raccords de scurit lectrosoudables Frialen et Friafit fabriqus par Friatec suivant les mmes normes ; pour les systmes embotement autobut autoverrouill Push-Fast, on se reportera aux essais spcifiques suivant lEN 545.

  • Glynwed

    Votre fournisseur-conseil en solutions pour transfert de fluides Cr en 1978, Glynwed conoit et fabrique des solutions pour les fluides industriels (systme de tuyauterie plastique, robinetterie mtal, pompes et dbitmtres), des solutions pour l'eau (tubes et divers systmes de jonction et rparation) et des solutions pour les fluides spcifiques (gaz, air, ptrole...) et les rseaux sensibles (sols contamins, scurit des branchements, terrains difficiles et respect de l'environnement).

    En proposant des gammes compltes dans un grand choix de matriaux, Glynwed apporte aux professionnels une approche indite sur le march. Quelle que soit la matire - PVC, ABS, PVC-C, PE, PP ou PVDF . La gamme offre un large choix de solutions, industrielles ou spcifiques, pour rpondre aux exigences les plus strictes de vos cahiers des charges.

    Nous commercialisons plus de 18 000 rfrences en proposant une gamme issue de marques internationales reconnues : Fip, Durapipe, Frialen, Push-Fast, Akatherm, Innoge, Rheinhutte, Th Jansen, Sed, Viking Johnson, Philmac...

    Glynwed France, implante Mze (34), Nemours (77) et Casablanca (Maroc), possde un centre logistique qui permet d'obtenir un niveau de service proche de 100% grce une organisation qui a obtenu avec succs la certification ISO 9001:2000.

    Glynwed SAS fait partie du groupe Aliaxis, leader mondial de la fourniture de solutions de transport de fluides.

    Des applications diversifies La rputation de qualit des produits thermoplastiques Glynwed permet les applications les plus tendues grce aux performances techniques exceptionnelles des matires utilises. Glynwed offre un ventail de solutions destines la chimie, l'agro-alimentaire, les industries du froid, mais aussi au transport de gaz ou encore aux canalisations d'adduction d'eau potable.

    Les hommes Le service commercial de GLYNWED est la hauteur de ses engagements. Une quipe de haut niveau de comptences est au fait des dernires solutions technologiques pour apporter la meilleure rponse chacun de vos projets.

    Le service Avec un entrept de 6500 m2 permettant un stockage sur 6 niveaux, Glynwed assure la disponibilit de l'ensemble des gammes du catalogue dans les meilleurs dlais sur toute la France et linter. Pour les systmes d'automatismes tels que les actionneurs pneumatiques, les contacts de fin de course, les lectro-vannes. Pour la maintenance des machines souder et le calibrage des modules de dbitmtrie Glynwed a cr des ateliers spcialiss - ISO 9001:2000, qui permettent de rduire les dlais de mise disposition. Enfin, un service de calcul est disponible pour tudier certains chantiers particuliers.

  • Le Groupe Aliaxis Aliaxis est une socit non cote ne le 18 juin 2003 de la volont des actionnaires de runir des socits spcialises dans les solutions plastique pour le btiment, les quipements sanitaires, lindustrie et les quipements collectifs au sein d'un groupe totalement ddi ces activits.

    travers le monde, Aliaxis possde plus d'une centaine d'entreprises employant plus de 15 000 personnes et ralisant 40 % de leur chiffre daffaires dans le domaine des rseaux sous pression.

    Les usines du groupe GLYNWED met votre disposition le systme PE le plus complet du march en sappuyant sur un rseau dusines europennes.

    Cannock

    Jonctions Push-Fast

    Bilbao

    Tubes PE100 et PE80

    Mze

    Plate-forme logistique

    Huntington

    Tubes PE multicouches

    Panningen

    Raccords lisses

    Mannheim

    Raccords lectrosoudables

    Nemours

    Robinetterie PE

  • Le tube polythylne PE100

    Le tube universel pour vos rseaux eaux et gaz Pour vos rseaux eau potable, gaz et assainissement, GLYNWED vous propose un systme complet (tubes, raccords, robinetterie, pices chaudronnes, etc.) et homogne en polythylne PE100, un matriau aux nombreuses qualits intrinsques :

    Inertie chimique et biologique : Encrassement et corrosion insignifiants. Insensible aux pH de 1,5 14 pour la plupart des produits chimiques.

    Lgret et flexibilit : Mise en uvre facile

    Performance hydraulique : Pertes de charges et coups de blier rduits. Haute rsistance labrasion.

    Notre gamme de production de tubes en polythylne PE100 couvre les diamtres De 20 De 1200 mm et les paisseurs SDR 26 SDR 7,4. (voir tableau de dimensions suivant DIN 8074 ci-aprs pour plus de dtails)

    Elle comprend :

    Du tube noir pour lassainissement et les applications industrielles suivant EN 13244.

    Du tube bandes bleues pour leau potable suivant EN 12201. (ACS et marque NF sur demande)

    Le tube peut tre pos :

    Enterr avec tranche ouverte suivant les rgles du fascicule 71. Enterr sans tranche. (nous consulter) Arien, en encorbellement ou dans des locaux techniques. (nous consulter)

    Il est livrable :

    En couronne jusquau diamtre 110 mm (75 mm en SDR 7,4). En barres de 6 12 m partir du diamtre 63 (autres longueurs possibles, nous

    consulter). Couronnes et tubes sont livrs avec des bouchons aux extrmits.

    Dure de vie de plus de 50 ans 20 C.

  • Normes de rfrence Les tubes en polythylne pour les rseaux de transport de liquides sous pression sont encadrs par les normes europennes suivantes :

    EN 12201-1 : Systmes de canalisations en plastiques pour alimentation en eau - Polythylne (PE) - Partie 1 : gnralits.

    EN 12201-2 : Systmes de canalisations en plastiques pour alimentation en eau - Polythylne (PE) - Partie 2 : tubes.

    EN 13244-1 : Systmes de canalisations en plastique pour les applications gnrales de transport d'eau, de branchement et de collecteurs d'assainissement, enterrs sous pression - Polythylne (PE) - Partie 1 : gnralits

    EN 13244-2 : Systmes de canalisations en plastique pour les applications gnrales de transport d'eau, de branchements et collecteurs d'assainissement, enterrs sous pression - Polythylne (PE) - Partie 2 : tubes

    Nota bene : suivant la disponibilit et les dlais demands, GLYNWED SAS se rserve le droit de livrer des tubes bandes bleues pour les applications tube noir, les spcifications de lEN 12201 tant a minima celles de lEN 13244.

    LEN 12201 prcise seulement la mention suivante : Effet sur la qualit de leau : doit tre conforme aux rglementations nationales existantes. ce qui a pour unique effet de restreindre lusage dadjuvants dinjection la rsine dont la seule fonction est de faciliter la mise en forme et qui nont pas deffet sur la rsistance chimique finale.

    Les caractristiques de rsistance chimique minimales notamment sont strictement identiques et dfinies au paragraphe 9 des livrets EN 12001-2 et EN 13244-2 :

    9 Caractristiques chimiques des tubes au contact de produits chimiques Si, pour une installation particulire, il est ncessaire d'valuer la rsistance chimique du tube, alors le tube doit tre class selon lISO 4433-1:1997 et lISO 4433-2:1997. NOTE Un guide concernant la rsistance des tubes en polythylne aux produits chimiques est donn par lISO TR 10358.

    Pour plus dinformations concernant la rsistance chimique du PE100 nous vous invitons vous reporter notre Guide de rsistance chimique, issu de lISO TR 10358 mentionne ci-dessus.

  • Les matires plastique font lobjet de recherches permanentes depuis bientt deux sicles.

    - 1800-1850 : Glaises, cires, mastic,- 1870 : Cellulod (origine vgtale) caoutchouc vgtal,- 1907 : Bakelite (Formol + Phnol),- 1915 : Caoutchouc synthtique,- 1930 : Polyesters,- 1935 : Chlorure de vinyle,- 1937 : Polystyrne,- 1940 : Polythylne,- 1970 : Matriaux composites.

    HISTORIQUE DU PE

    Les produits dorigine vgtale ou animale ne sont pratiquement plus utiliss. Ils ont t remplacspar des produits dorigine minrale dont le ptrole est le leader incontest. ce dernier sera pendantplusieurs dcennies le pre de la majorit des plastiques.Ses successeurs seront les schistes bitumeux et les sables asphaltiques dont les gisements sontabondants.

    Les plastiques reprsentent environ 10% de notre consommation de ptrole (350 000 tonnes en1990). Cest une grande famille de 80 000 produits. Les premires polymrisations du polythyl-ne ont t ralises aux environs de 1930 en laboratoire, mais le dbut de la production industriel-le se situe vers 1940.

    Les premires canalisations en PE ont t poses dans le nord de lAllemagne aprs la secondeguerre mondiale, en terrains fortement salins. Elles ont rvl les qualits de ce produit qui a t,depuis, amlior de manire considrable en terme de performances et pour la simplicit des tech-niques dassemblage et de pose.

    Le premier raccord lectrosoudable a t pos en 1956. Le brevet de ce systme dassemblage at dpos par la socit MANNESMANN (Allemagne) absorbe par PONT A MOUSSON (France)qui a cd le-dit brevet RPR (Allemagne) repris par FRIEDRICHSFELD (Allemagne), avant quil netombe dans le domaine public.

    Cette technique dassemblage exploite avec les tubes en grandes longueurs a t dveloppedepuis 1976 principalement par GDF qui en a fait sa technique standard concernant les rseauxde distribution MP 4 bar (rnovations et extensions).

    Les grandes socits de distribution deau franaises ont adopt galement depuis plusieursannes cette technique afin de crer des rseaux fiables et modernes rpondant aux nouveauxbesoins de ce secteur.

  • Le polythylne (PE) est une matire thermoplastique du groupe polymre semi-cristallin, issu dela synthse du ptrole.

    DistillationLe ptrole brut est chauff 400C et introduit dans une colonne de fractionnement dans laquel-le les produits se condensent diffrents niveaux en fonction de leur densit; en bas les bitumes,en haut les gaz. La coupe NAPHTA qui nous intresse se condense 160C entre le krosne etlessence. Cest un liquide incolore.

    Vapo-craquageCest un second fractionnement, en prsence de vapeur deau, 825C, qui donne un certainnombre de produits de bas en haut de la tour :

    - essences aromatiques (dont drivent entre autres des carburants, des explosifs, le nylon,le tergal),

    - butadine (base de certains caoutchoucs),- propylne (PPE, acryliques, peintures, vernis),- thylne (PVC, PE, polyesther, polystyrne).

    PolymrisationCette opration seffectue dans un racteur o, sans influence de la temprature (30 100C) dela pression (60 100 bar), un mlange de :

    - thylne gazeux,- catalyseurs (cristaux mtalliques, titane, aluminium),- un liquide support (heptane, composant de lessence),- produit du polythylne qui, aprs vaporation de lheptane dans un schoir, se prsente

    sous forme dune poudre blanche comparable de la lessive.

    GranulationCette poudre est additionne de diffrents produits destins amliorer les performances du mat-riau (stabilisants, plastifiants) et de colorant (noir de carbone pour les tubes et raccords aux normesfranaises).

    Le mlange est chauff dans une granulatrice qui fabrique les granuls ; matire premire desproduits en polythylne (canalisations, jouets, articles mnagers, etc...)Le polythylne non color est blanc laiteux, translucide.

    FABRICATION DU PE

  • Ecologie et recyclageAu cours de ces dernires annes, le recyclage et la rutilisation des produits uss en PE ont prisde plus en plus d'importance. Avec sa structure chimique simple, le polythylne prime sur la plu-part des autres matriaux grce son aptitude au recyclage simple.

    En matire de revalorisation (recyclage), l'industrie est constamment la recherche de nouvellesmthodes permettant d'intgrer dans le cycle nergtique les produits uss en matire synthtiquede faon aussi cologique que possible.

    Actuellement, on distingue deux types de rutilisation du polythylne : - le recyclage matriel. Le PE us est collect par l'industrie du PE, puis transform en gra-

    nuls servant de base la fabrication de nouveaux produits en PE,- le recyclage thermique. Il repose sur la valorisation nergtique des dchets en matire

    synthtique.

    A la fin du cycle du produit, l'nergie du ptrole contenue dans le polythylne sert remplacer,dans les fours des cimenteries ou des usines d'incinration, des matires premires aussi pr-cieuses que le charbon, le gaz ou le ptrole.

    Le recyclage thermique ne dgage ni gaz, ni vapeurs nocifs pour l'environnement.Par l'incinration d'une tonne de PE, on obtient le mme effet quavec une tonne de ptrole. Par ailleurs, la valeur calorifique leve du PE sert alimenter les fours des usines d'incinration.

    D'une part, le PE usag est limin sans danger pour l'environnement ; d'autre part, la consomma-tion de ptrole est rduite de manire considrable. Chaque tonne de ptrole consomme pour lafabrication de produits en polythylne peut tre mise profit une seconde fois, pour la fabricationde ciment ou la production de chaleur dans un systme de chauffage distance.

    Rsistance chimique vis--vis des fluides vhiculerLes tubes et les raccords en polythylne rsistent dune manire gnrale la plupart des pro-duits susceptibles dtre transports par tubulure.

    Fabrication du tube PELe tube PE est fabriqu par extrusion.Les granuls sont placs dans une machine appele boudineuse ou extrudeuse. Cette machinechauffe le granul, le transforme en pte 230C et le pousse travers un outillage de forme.

    Le tube y est calibr en diamtre extrieur et en paisseur. Il transite dans une enceinte de refroi-dissement par circulation ou aspersion deau, puis dans une tireuse qui maintient le tube tendu.

    La vitesse de dfilement de ltireuse est adapte pour assurer au tube une paisseur rgulire, enfonction de la vitesse du tube sortant de lextrudeuse.

    Le tube PE reoit, au moment de cette fabrication, un marquage de reprage situ tous les mtres,en creux par poionnage et dpose la peinture par jet dencre etc...

  • CARACTERISTIQUES MECANIQUES

    Caractristiques des diffrentes rsines de polythylneLe PE 100 se distingue non seulement des autres polythylnes par des proprits mcaniquesremarquables, mais aussi par des tenues la fissuration lente ou rapide beaucoup plus impor-tantes. L'ensemble de ses qualits en fait, sans contestation possible, la meilleure des rsines poly-thylnes existant ce jour sur le march de l'adduction d'eau.

    MRS en fonction du polythylne Les rsines polythylne sont classes en fonction de leur rsistance long terme (MRS MinimumRequired Strength) :

    Classification MRS Rsistance hydrostatique suivant ISO en MPa long terme 20C en MPa

    PE hd 3me gnration PE 100 10,0 8,0PE hd 2me gnration PE 80 8,0 6,3PE hd 1re gnration PE 63 6,3 5,0PE hd PE 40 4,0 3,2PE hd PE 132 3,2 2,5

    Le polythylne PE 100 prsenteune rsistance, calcule 50ans, jusqu' plus de trois foissuprieure celle des polythy-lnes antrieurs.

    La rsistance hydrostatique long terme 20C est dfinie par la contrainte minimum requise long terme (MRS), sur laquelle est appliqu un coefficient de scurit (C = 1,25 pour l'eau, suivantPr EN 12-201).

    Tous les tubes GLYNWED sont fabriqus partir de polythylne PE 100, qui est la rsine poly-thylne amenant les meilleures proprits mcaniques court et long terme.

    s = MRSC

  • LES RESISTANCES MECANIQUES DU POLYETHYLENE

    La contrainte minimum requise (MRS) est dtermine la suite d'essais hydrostatiques diff-rentes pressions et tempratures. Les courbes de fluage long terme, sont dfinies par la mtho-de d'extrapolation et ralises suivant la norme ISO/TR 9080.

    A l'analyse, le PE 100 prsente les meilleures proprits mcaniques des polythylnes destinsau transport deau commercialiss ce jour. Dans le cas d'une utilisation sous forme de tubes pourle transport de liquides, cela lui confre la possibilit :

    - soit d'augmenter la pression de service,- soit de diminuer les paisseurs de tubes et donc d'amliorer la capacit hydraulique.

    Comparatif PE 100 / PE 80 Le polythylne PE 80 est encore disponible sur le march du tube d'adduction d'eau. Il prsentenanmoins des proprits mcaniques nettement infrieures celles d'un polythylne PE 100.

    Le PE 100 apporte d'une part une amliorationde 25% en terme de rsistance mcanique long terme, et dautre part une amliorationsensible de la rsistance aux entailles ainsiqu'une rsistance aux chocs 5 10 fois sup-rieure. En conclusion - soit un tube PE 100 apportera une sectionde passage suprieure celle dun tube en PE80 avec une mme tenue la pression tout engarantissant une meilleure tenue aux chocs etaux entailles.- soit , le tube apportera une tenue la pres-sion nettement suprieure une section depassage identique.

    Rapport Dimensionnel Standard Pour une pression nominale donne, le rapport entre l'paisseur et le diamtre d'un tube reste iden-tique sur l'ensemble des diamtres. Il est dfini par l'appellation courante SDR :

    SDR = Dee

    De = Diamtre extrieur du tubee = Epaisseur du tube

  • Pression de service maximale admissible (PMA) pour les tubes et raccords en PE100 Les courbes ci-dessous donnent la pression de service maximale admissible pour le transport deau dans des rseaux en PE100. Ces pressions sont indiques pour une dure de vie estime de 50 ans avec un coefficient de scurit de 1,25, pour des tubes et raccords fabriqus dans le respect des normes applicables et notamment lEN 12201 et lEN 13244 pour les rseaux en polythylne sous pression.

    Suivant le mode de fabrication des raccords, un dtimbrage sapplique ; les lgendes des courbes sont donnes ci-dessous :

    1 : tubes, raccords injects, courbes sans soudure et coudes segments jusqu 30 .

    2 : coudes segments au-dessus de 30 , ts segments 90 .

    3 : ts segments 60 et 45 .

    PMA : pression maximale admissible (bar).

    T : temprature de service de la paroi - usuellement celle de leffluent. (C)

    SDR 33

    PMA

    T

    SDR 17

    PMA

    T

    SDR 26

    T

    PMA

    SDR 11

    PMA

    T

    1

    2

    3

    1

    2

    3

    1

    2

    3

    1

    2

    3

  • Tenue la pression d'un tube en polythylne Les tubes en polythylne sont dimensionns pour une tenue 50 ans pression constante (galeau PN du tube) et 20C.

    Le tube ne doit en principe pas tre soumis une pression suprieure son PN. Dans certains cas,il est admis que si la dure d'application est trs courte, la surpression ne remet pas en cause ladure de vie de la canalisation.

    Rsistance la fissuration sous contrainte Lors de la manipulation sur chantier des tubes ou lors de la rhabilitation du tube en matriaux tra-ditionnels, des dfauts de surface peuvent apparatre. Pour les polythylnes de premire gnra-tion, ces dfauts pouvaient tre gnrateurs de fissuration lente et dboucher sur des ruptures fra-giles.

    Les dernires gnrations de polythylne montrent une nette amlioration de la rsistance la fis-suration lente. L'apparition de fissuration sous tension est largement retarde.Ainsi, l'utilisation de polythylne de dernire gnration permet d'envisager un risque de fissura-tion sous contrainte pratiquement nul.

    Un test de laboratoire est ralis sur des tubesentaills une temprature de 80C, soumis une pression de 4.6 MPa.

    L'ESCR (rsistance la fissuration lente est acc-lr par la concentration de contraintes dans l'en-taille.

    Ce test acclr montre que la rsistance la fis-suration du tube en PE 100 peut atteindre plus de100 ans 20C.

    Rsistance la propagation rapide des fissures (Rsistance aux chocs sous pression)

    La propagation rapide des fissures est un phno-mne caus par un choc sur un tube sous pres-sion. La propagation de fissures existe pour tousles matriaux (une fissure de 11 Km a t signa-le sur un tube mtallique).

    Cette rsistance est dfinie par le test RCP (Rapid Crack Propagation). Ce test dmontre une tenuedu PE 100 jusqu' dix fois suprieure celle d'un tube en PE 80.

    Fluage Le PE peut tre soumis au fluage sous l'effet de contraintes diverses. Dans le temps, cescontraintes vont se relcher. Cette caractristique implique des procdures d'essais spcifiquesdfinies dans le fascicule 71.

  • Abrasion La surface parafinique du polythylne haute densit lui assure un faible coefficient de friction. Lestubes en polythylne ont ainsi une excellente rsistance l'abrasion.Par rapport aux autres tubes traditionnellement utiliss dans le domaine du transport de l'eau, l'uti-lisation de tubes en polythylne PE 100 permet d'augmenter considrablement la dure de vie descanalisations vis vis de l'abrasion. Les conduites peuvent tre utilises dans de nombreux cas o l'abrasion est un problme impor-tant (transport d'eaux charges en sable ou en gravier).Les travaux de l'Universit de Darmstat comparant l'usure provoque sur diffrents matriaux mon-trent les excellentes proprits du polythylne.

    Module Young Dfinition Le module Young, dfini par la loi de HOOK, est une grande caractristique du matriau qui per-met de dterminer la relation entre la contrainte et la dformation. L'lasticit est dfinie par laformule suivante :

    = Dformation relative = Contrainte = Module Young

    Valeur de E en fonction de la temprature

    Contrairement la plupart des autres mat-riaux, le PE 100, grce sa faible rigidit,accepte trs facilement des dformations,mme importantes, sans engendrer descontraintes leves au tube.

    = .

  • Le polythylne prsente une bien plus grandeductilit que tous les matriaux mtalliques oules autres plastiques utiliss pour l'eau. Celle-ci lui permet d'absorber sans dommagesles impacts, les vibrations et les contraintescauses par le sol. Sa souplesse lui confre un trs bon compor-tement lors des phases de gel et de dgel.

    Ainsi, sur chantier, on pourra s'affranchir decoudes lorsque les rayons de courbure dutrac dpassent ceux admis pour les tubes enPE.

    Rayon de courbure admissible Il est possible de poser du tube polythylne en utilisant la souplesse naturelle du PEhd. Cettesouplesse permet d'obtenir des rayons de courbure pouvant aller jusqu' 25 fois le diamtre ext-rieur.

    Temprature de pose Rayon de courbure

    0C R = 55 x

    10C R = 40 x

    20C R = 35 x

    30C R = 25 x

  • DilatationSous l'effet d'une variation de temprature, le tube en polythylne aura tendance se dilater ouse rtracter. La variation de temprature entranera en plus ou en moins une variation de longueurL calcule par la formule suivante :

    CARACTERISTIQUES THERMIQUES ET CLIMATIQUES

    L = Longueur considreL = Variation de longueurT = Variation de temprature = Coefficient de dilatation

    tLL =

    En fonction de la temprature, le coefficient de dilatation volue. En rgle gnrale, pour un calculapproch, une valeur de 2.E-4 convient.

    Lorsque la canalisation est enterre, le poids des terres empche l'allongement du tube. Lorsque le tube est libre, il convient de prendre en compte les effets de la dilatation pour le dimen-sionnement du rseau. Parmi les solutions pouvant tre mises en uvre, on retrouve :

    - les lyres,- les joints de dilatation,- les bras de dilatation.

    Tenue au UV Une exposition aux UV trop longue peut entraner une dcoloration et une diminution sensibles desqualits intrinsques du matriau.

    Le polythylne noir comporte du noir de carbone qui lui permet d'augmenter de manire consi-drable cette tenue aux UV. Ainsi, le PEhd noir a une remarquable stabilit au vieillissement.

    Tenue au gel - La grande souplesse du tube en polythylne

    lui permet de bien rsister au gel. - Le polythylne se prte la dformation due

    au gel puis reprend sa forme initiale au dgel.- Le polythylne peut supporter des tempra-

    tures pouvant aller jusqu' -40C.- Par ailleurs, les matires plastiques apportent

    une rsistance thermique trs importante vis vis des matriaux professionnels.

  • Rugosit du polythylne Les tubes en polythylne prsentent un trs bon comportement hydraulique. En effet, l'tat de sur-face d'un tube a une trs faible rugosit (infrieure 0,01). De plus, le polythylne conserve uneparoi trs lisse mme aprs une longue priode de service. Ainsi, les pertes de charge long termepeuvent tre dfinies avec prcision ds la conception du rseau.

    Mthode de calcul Les pertes de charge sont gnralement calcules partir de la formule suivante :

    CAPACITES HYDRAULIQUES

    +

    =

    =

    Re51.2

    D7.3Klog21

    g2V

    DJ J

    Perte de charge par frottement en m de colonne d'eaupar mtre

    Coefficient de perte de chargeD Diamtre du tube en mV Vitesse d'coulement en m.s-1

    g Acclration de la pesanteurK Coef. de rugositRe Nombre de Reynolds

    Le nombre de Reynolds est calculde la manire suivante :

    vDVRe =

    Les calculs de pertes de charge prsents ici sont valables pour des rseaux linaires. Il est cou-rant d'appliquer une majoration de 10% pour un rseau prsentant un nombre de raccords impor-tants.

    Les qualits intrinsques du polythylne en font sans doute le meilleur matriau vis vis descoups de blier.La faible rigidit du matriau permet au tube en PE 100 d'amortir l'amplitude et la dure du coupde blier. Ainsi, l'utilisation du PE 100, en lieu et place des matriaux traditionnels permet de rdui-re jusqu' 4 fois lapplication des coups de blier. Cela permet de ne pas avoir surdimensionnerle rseau polythylne ainsi que tous les autres composants du rseau (vannes, clapets).La trs bonne capacit du PE rsister aux chocs et aux surpressions vient complter l'avantageprcdent.La surpression cre par un coup de blier dpend :

    - de la variation de vitesse,- du temps de la variation de vitesse,- de la clrit du matriau.

    Elle se calcule partir des formules d'ALLIEVI et MICHAUD :

    )ALLIEVI(gVaH =

    )MICHAUD(gtVL2aH =

    a Clrit de l'onde en m.s-1L Longueur de la conduite en m V Variation de vitesseH Variation de pression maximalet Temps de fermeture efficace

    RESISTANCE AUX COUPS DE BELIER

  • La clrit est dfinie par les lments suivants :- module d'lasticit du fluide,- diamtre moyen du tube.

    Elle est calcule de la manire suivante :

    +

    =

    EeD

    a

    1

    1a Clrit de l'onde en m.s-1 Masse volumique de l'eau Module d'lasticit de l'eauE Module d'lasticit du matriaue Epaisseur de la canalisationD Diamtre de la canalisation

    Clrit

    Cas de figure de l'exemple ci contre :- DN ou Dn gaux 200,- Module lastique de l'eau gal 2,05E9 Pa.

    Cas de figure de l'exemple ci dessus :- Vitesse du fluide gale 1,5m.s-1,- Masse volumique du fluide gale 1000Kg.m-3.

    Cas critique ou - DN ou Dn gaux 200,- Module lastique de l'eau gal 2,05E9 Pa.

    aL2t

    Coup de blier maximal

    Aspect - composition Le tube en polythylne est noir par adjonction de noir de carbone. Sa spcificit est dfinie pardes bandes longitudinales de couleur (bleues pour les rseaux d'eau). Hors de France, on peutaussi trouver des tubes d'autres couleurs.Pour les applications industrielles, les tubes sont de couleur noir sans bande colore.

    Comparatif des matriaux

    CARACTERISTIQUES GENERALES

  • COMPATIBILITE DU PE

    Le polythylne est un matriau dit " non polaire ". Il s'agit donc d'un matriau qui ne se colle pas.Nanmoins, il a une trs bonne aptitude au soudage. Dans le cas du soudage bout bout, ilconvient de sassurer du bon respect des paramtres et conditions de soudages, seuls garants dela bonne tenue dans le temps. A ce titre, les procdures de soudage utilises par GLYNWED respectent parfaitement les normesde soudage en vigueur et les soudures sont ralises en atelier par du personnel qualifi.

    Conductibilit lectriqueLe polythylne est un matriau lectro-isolant (rsistance transversale suprieure 106 Ohm.cm).Sa rsistance transversale est d'environ 1015 Ohm. Cette proprit rend le polythylne totalementinsensible aux courants vagabonds. Il permet de concevoir le rseau sans se soucier de l'volutionfuture de l'environnement.

    Dsignation

    Qualits organoleptiquesLes qualits alimentaires du polythylne ne sont plus dmontrer. Il est d'ailleurs abondammentutilis dans le domaine de l'emballage alimentaire. Nanmoins, l'utilisation d'lments en polythy-lne pour le transport d'eau destine la consommation humaine implique l'obtention d'une attes-tation de conformit sanitaire, suivant la lgislation et les lois en vigueur.

    La plage d'utilisation d'un tube en polythylne sesitue entre -40C et + 50C. Les proprits du tube sont fonction de la tem-prature; il convient donc de dterminer les pro-prits du tube la temprature considre.

    Plage de temprature

  • CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

    Rsistance chimiqueLes tubes en PEhd ont une bonne tenue chimique pour les cas les plus courants. Ils rsistent auxsels, aux acides et aux alcalis en solutions aqueuses dilues. De nombreux solvants peuvent treaccepts jusqu 50C.La rsistance chimique des tubes en polythylne dpend des paramtres suivants :

    - le milieu,- la concentration,- la temprature,- la charge.

    Le polythylne possde lune des meilleurs tenues chimiques de lensemble des matires syn-thtiques. Il prsente lavantage davoir une bonne tenue au H2S et rsiste gnralement trs bien,dans des gammes importantes de concentration et de temprature, aux acides, aux eaux uses(mnagres ou chimiques).Il rsiste des fluides ayant des valeurs de PH pouvant aller de 1,15 14.Pour des cas particuliers, notre exprience peut vous aider dterminer la compatibilit du poly-thylne avec le fluide considr.

    Permation La permation aux produits ptroliers est pour le PE trs faible. Dans les cas de sol trs pollu, ilconvient de nous consulter pour les solutions ou les prcautions de mise en oeuvre.La permation est un phnomne qui est fonction, entre autre :

    - des matriaux,- de lpaisseur,- de la temprature.

    Le polythylne de dernire gnration prsente de trs bonnes rsistances la permation.Dans le cas de sol pollu ou pouvant tre potentiellement pollu, il conviendra de prfrer un sys-tme soud au systme joint. Il est aussi possible de choisir un systme avec une barrire deprotection supplmentaire (Protecta-Line).

    CorrosionLe polythylne prsente lavantage dtre totalement inerte chimiquement pour les plages de tem-pratures conventionnelles. Ainsi, son utilisation garantit une prennit maximale la conduite et son dimentionnement. En effet, il ne se concorde pas, ne se pique pas et ne rouille pas.Son paisseur ne peut tre modifie ni par une corrosion lectrique, ni par une corrosion chimique(insensibilit totale)

    Cette insensibilit lenvironnement vite donreuses tudes de sol, tout en garantissant que leschangements de proprits environnementaux nauront aucune incidence sur la tenue de laconduite.

  • PROPRIETES NORMES DESSAI UNITE VALEURS

    Nombre de viscosit DIN 53728 ISO/R 1191 cm3/g 320Poids molculaire moyen Viscosit/solution x 105 1.5

    Indice de fusion DIN 53735 ISO 1133MFI 190/5 Code T Procdure 18 g/10 min 0.33-0.95MFI 230/2.16 Code M Procdure 12 g/10 min 0.35-0.70MFI 230/5 Code V Procdure 20 g/10 min 0.25-0.45Domaine de fusion Microscope polarisant C 125-131Densit 23C DIN 53479 ISO/R 1183 g/cm3 0.951-0.955

    Limite lastique DIN 53455 ISO/R 527 Mpa 22-26Limite dallongement Vitesse davancement VI Vitesse davancement FCharge la rupture Eprouvette 3 Eprouvette n Mpa 30-38

    ill.2Allongement la rupture % >600

    3.5% de contrainte de flexion DIN 53452 ISO 178 N/mm2 17-22Module de cisaillement DIN 53445 ISO/R 537 N/mm2 500-600Module dlasticit DIN 53457 ISO 868 N/mm2 850-1050

    Duret la bille H30 DIN 53456 ISO 2039 N/mm 40Duret Shore D DIN 53505 ISO 868 - 61-67

    Rsistance au choc DIN 53453 ISO 179 2C kJ/m2 15-21(selon Charpy) Petit barreau

    standardis 23CRsistance au choc sur DIN 53453 ISO 179 2D kJ/m2 sans rupturebarreau entaill Petit barreau(selon Charpy) standardis 23C

    Temprature de ramollissement DIN 53460 ISO/R 306VicatVST/A/50 C 123-127VST/B/50 C 67-77Stabilit dimensionnelle DIN 53461 ISO 75 chaud Mthode A Mthode A C 42

    Mthode B Mthode B C 73

    Coefficient de dilatation linaire DIN 53752 - k-1 1.6-2.10-4Conductibilit thermique /20C DIN 52612 - W/m.k 0.40-0.45

    Tenue au feu DIN 4102 partie 1 - - B2ONORM B3800 partie 1 - - B2UL 94 - - V2

    Rsistance transversale DIN 53482 IEC Publ.93 cm >1016Partie 1

    Rsistance superficielle DIN 53482 IEC Publ.167 >1013Constante dilectrique (50Hz) DIN 53483 IEC Publ.250 - 2.3-2.6Facteur de perte dilectrique DIN 53483 IEC Publ.250 - 1.10-1-6.10-4(50Hz)Rsistance au claquage DIN 53481 IEC Publ.243 kV/mm >20

    CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PE

  • Tableau de dimensions, poids et pressions de service

    dimensions courantesNF 114 tube eau potablehors production standard

    www.glynwed.fr www.glynwed.fr

    Le SDR correspond au ratio diamtre extrieur / paisseur. La pression nominale est calcule 20C pour un rseau deau avec un coefficient de scurit de 1,25 et pour une dure de vie de 50 ans. Dimensions et PN gamme gaz : nous consulter. Lpaisseur indique correspond lpaisseur minimale garantie par la norme.

    * bar

    SDR 7,4 9 11 13,6 17 21 26 SDR

    PN* 25 20 16 12,5 10 8 6,3 PN*

    De (mm)

    Ep.(mm)

    Di(mm)

    Poids(kg/m)

    Dbit(l/s)

    Ep.(mm)

    Di(mm)

    Poids(kg/m)

    Dbit(l/s)

    Ep.(mm)

    Di(mm)

    Poids(kg/m)

    Dbit(l/s)

    Ep.(mm)

    Di(mm)

    Poids(kg/m)

    Dbit(l/s)

    Ep.(mm)

    Di(mm)

    Poids(kg/m)

    Dbit(l/s)

    Ep.(mm)

    Di(mm)

    Poids(kg/m)

    Dbit(l/s)

    Ep.(mm)

    Di(mm)

    Poids(kg/m)

    Dbit(l/s)

    De (mm)

    20 3,0 14,0 0,163 0,154 2,3 15,4 0,131 0,186 2,0 16,0 0,116 0,201 1,8 16,4 0,103 0,211 20

    25 3,5 18,0 0,241 0,254 3,0 19,0 0,209 0,284 2,3 20,4 0,170 0,327 1,9 21,2 0,138 0,353 1,8 21,4 0,125 0,360 25

    32 4,4 23,2 0,387 0,423 3,6 24,8 0,325 0,483 3,0 26,0 0,276 0,531 2,4 27,2 0,224 0,581 2,0 28,2 0,172 0,625 32

    40 5,5 29,0 0,603 0,661 4,5 31,0 0,507 0,755 3,7 32,6 0,430 0,835 3 34,0 0,350 0,908 2,4 35,2 0,271 0,973 2,0 36,0 0,239 1,03 1,8 36,4 0,217 1,04 40

    50 6,9 36,2 0,939 1,03 5,6 38,8 0,786 1,18 4,6 40,8 0,666 1,31 3,7 42,6 0,540 1,43 3,0 44,0 0,423 1,52 2,4 45,2 0,360 1,60 2,0 46,0 0,310 1,66 50

    63 8,6 45,8 1,48 1,65 7,1 48,8 1,26 1,87 5,8 51,4 1,05 2,07 4,7 53,6 0,86 2,26 3,8 55,4 0,675 2,41 3 57,0 0,567 2,55 2,5 58,0 0,490 2,64 63

    75 10,3 54,4 2,10 2,32 8,4 58,2 1,76 2,66 6,8 61,4 1,47 2,96 5,6 63,8 1,22 3,20 4,5 66,0 0,952 3,42 3,6 67,8 0,810 3,61 2,9 69,2 0,671 3,76 75

    90 12,3 65,4 3,01 3,36 10,1 69,8 2,55 3,83 8,2 73,6 2,13 4,25 6,7 76,6 1,76 4,61 5,4 79,2 1,37 4,93 4,3 81,4 1,16 5,20 3,5 83,0 0,974 5,41 90

    110 15,1 79,8 4,52 5,00 12,3 85,4 3,78 5,73 10,0 90,0 3,16 6,36 8,1 93,8 2,60 6,91 6,6 96,8 2,05 7,36 5,3 99,4 1,75 7,76 4,2 101,6 1,43 8,11 110

    125 17,1 90,8 5,81 6,48 14,0 97,0 4,89 7,39 11,4 102,2 4,10 8,20 9,2 106,6 3,36 8,92 7,4 110,2 2,61 9,54 6,0 113,0 2,25 10,0 4,8 115,4 1,84 10,5 125

    140 19,2 101,6 7,30 8,11 15,7 108,6 6,13 9,26 12,7 114,6 5,11 10,3 10,3 119,4 4,21 11,2 8,3 123,4 3,28 12,0 6,7 126,6 2,81 12,6 5,4 129,2 2,32 13,1 140

    160 21,9 116,2 9,50 10,6 17,9 124,2 7,98 12,1 14,6 130,8 6,70 13,4 11,8 136,4 5,51 14,6 9,5 141,0 4,29 15,6 7,7 144,6 3,69 16,4 6,2 147,6 3,05 17,1 160

    180 24,6 130,8 12,0 13,4 20,1 139,8 10,10 15,3 16,4 147,2 8,47 17,0 13,3 153,4 6,98 18,5 10,7 158,6 5,44 19,8 8,6 162,8 4,64 20,8 6,9 166,2 3,79 21,7 180

    200 27,4 145,2 14,9 16,6 22,4 155,2 12,5 18,9 18,2 163,6 10,45 21,0 14,7 170,6 8,58 22,9 11,9 176,2 6,72 24,4 9,6 180,8 5,76 25,7 7,7 184,6 4,71 26,8 200

    225 30,8 163,4 18,8 21,0 25,2 174,6 15,8 23,9 20,5 184,0 13,2 26,6 16,6 191,8 10,9 28,9 13,4 198,2 8,51 30,9 10,8 203,4 7,29 32,5 8,6 207,8 5,91 33,9 225

    250 34,2 181,6 23,2 25,9 27,9 194,2 19,4 29,6 22,7 204,6 16,3 32,9 18,4 213,2 13,4 35,7 14,8 220,4 10,4 38,2 11,9 226,2 8,93 40,2 9,6 230,8 7,33 41,8 250

    280 38,3 203,4 29,1 32,5 31,3 217,4 24,4 37,1 25,4 229,2 20,4 41,3 20,6 238,8 16,8 44,8 16,6 246,8 13,1 47,8 13,4 253,2 11,3 50,4 10,7 258,6 9,14 52,5 280

    315 43,1 228,8 36,8 41,1 35,2 244,6 30,9 47,0 28,6 257,8 25,8 52,2 23,2 268,6 21,3 56,7 18,7 277,6 16,6 60,5 15 285,0 14,2 63,8 12,1 290,8 11,6 66,4 315

    355 48,5 258,0 46,7 52,3 39,7 275,6 39,2 59,7 32,2 290,6 32,8 66,3 26,1 302,8 27,0 72,0 21,1 312,8 21,1 76,8 16,9 321,2 18,0 81,0 13,6 327,8 14,7 84,4 355

    400 54,7 290,6 59,3 66,3 44,7 310,6 49,8 75,8 36,3 327,4 41,6 84,2 29,4 341,2 34,3 91,4 23,7 352,6 26,8 97,6 19,1 361,8 22,9 103 15,3 369,4 18,7 107 400

    450 61,5 327,0 74,6 84,0 50,3 349,4 63,0 95,9 40,9 368,2 52,7 106 33,1 383,8 43,5 116 26,7 396,6 33,9 124 21,5 407,0 29,0 130 17,2 415,6 23,6 136 450

    500 68,3 363,4 92,9 104 55,8 388,4 78,1 118 45,4 409,2 65,0 132 36,8 426,4 53,7 143 29,7 440,6 41,9 152 23,9 452,2 35,8 161 19,1 461,8 29,1 167 500

    560 62,5 435,0 98,0 149 50,8 458,4 81,4 165 41,2 477,6 67,3 179 33,2 493,6 52,5 191 26,7 506,6 44,9 202 21,4 517,2 36,5 210 560

    630 57,2 515,6 103 209 46,3 537,4 85,1 227 37,4 555,2 66,5 242 30,0 570,0 56,7 255 24,1 581,8 46,2 266 630

    710 64,5 581,0 131 265 52,2 605,6 108 288 42,1 625,8 84,4 308 33,9 642,2 72,2 324 27,2 655,6 58,9 338 710

    800 58,8 682,4 137 366 47,4 705,2 107 391 38,1 723,8 91,4 411 30,6 738,8 74,5 429 800

    900 66,1 767,8 174 463 53,3 793,4 135 494 42,9 814,2 116 521 34,4 831,2 94,6 543 900

    1000 59,3 881,4 167 610 47,7 904,6 143 643 38,2 923,6 116 670 1000

    1200 57,2 1085,6 206 926 45,9 1108,2 168 965 1200

  • Lusine de fabrication de tubes PE MASA

    Prsentation MASA, situ Bilbao en Espagne, fait partie du groupe Aliaxis.

    Lusine dispose de 20 lignes dextrusion ddies la production de tubes en PE80 et PE100 pour les rseaux sous pression deau potable, dassainissement, de transports des fluides industriels et de gaz.

    Le site est certifi ISO 9001 et ISO 14001, en harmonie avec la politique de suivi de la qualit et de respect de lenvironnement du groupe Aliaxis.

    La production de lusine dpasse 25 000 tonnes par an pour des tubes allant du diamtre 25 mm jusquau 1000, dans des SDR du 7,4 au 33. Le tableau joint prcdemment indique les dimensions courantes des tubes ainsi extruds.

    MASA est titulaire de la Marque NF 114 (Groupe 2 eau potable) et est certifi par lAENOR pour la production de tube suivant les normes europennes EN 12201-1, -2 (rseaux deau potable en polythylne) et EN 13244-1, -2 (rseaux dassainissement en polythylne).

    Conformment la Marque NF 114, MASA sest vu dlivrer une Attestation de Conformit Sanitaire (ACS)

    Certificats Les certificats et attestations dtenues par MASA suivent en annexe.

  • Rsistance la traction

    Caractristiques mcaniques des tubes PEHD

    PE 80 PE 100

    Contrainte minimale requise () 8 MPa 10 MPa

    Rsistance au seuil dlasticit 15 MPa 19 MPa

    (conformment aux caractristiques dfinies par les normes NF EN ISO 12201-1 et -2, et 13244-1 et -2)

    La contrainte minimale requise est utilise dans la formule de Lam :

    o :

    PN est la pression de service pour le transport deau 25 C avec une dure de vie de 50 ans, exprime en bars

    Cs est le coefficient de scurit (usuellement 1,25 pour le transport deau)

    est exprime en MPa

    SDR est le ratio

    On en dduit ainsi le tableau suivant :

    PE 80 PE 100

    SDR 13,6 11 17,6 11

    Pression de service PN 10 PN 12,5 PN 10 PN 16

  • Rsistance larrachement La rsistance au seuil dlasticit permet de calculer la rsistance thorique larrachement en traction dun tube PEHD : (exprime ici en daN)

    PE 80 PE 100

    Diamtre / SDR 13,6 11 17,6 11

    90 2 600 3 155 2 591 3 996

    110 3 884 4 712 3 871 5 969

    125 5 016 6 085 4 998 7 708

    140 6 292 7 633 6 270 9 669

    160 8 218 9 970 8 189 12 629

    180 10 401 12 618 10 364 15 983

    200 12 841 15 578 12 795 19 732

    225 16 252 19 716 16 194 24 974

    250 20 064 24 341 19 992 30 832

    280 25 168 30 533 25 079 38 675

    315 31 853 38 644 31 740 48 948

    355 40 457 49 081 40 313 62 169

    400 51 363 62 313 51 181 78 929

    450 65 007 78 864 64 776 99 895

    500 80 255 97 363 79 970 123 327

    560 100 672 122 133 100 314 154 701

    630 127 413 154 574 126 960 195 794

  • Force de traction maximale recommande Par ailleurs, le Code de pratiques N 163 F de lISO/TC dfini la force de traction maximale recommande pour la mise en uvre des tubes PEHD par forage dirig pour un usage sous pression par la formule suivante :

    O :

    Ft est exprime en daN

    D est le diamtre extrieur exprim en mm

    SDR est le ratio

    SDR

    Diamtre 17,6 13,6 11 9 7,4

    90 675 873 1 080 1 319 1 605

    110 1 008 1 304 1 613 1 971 2 397

    125 1 302 1 684 2 082 2 545 3 096

    140 1 633 2 113 2 612 3 193 3 883

    160 2 132 2 760 3 412 4 170 5 072

    180 2 699 3 493 4 318 5 278 6 419

    200 3 332 4 312 5 331 6 516 7 925

    225 4 217 5 457 6 747 8 247 10 030

    250 5 206 6 737 8 330 10 181 12 382

    280 6 531 8 452 10 449 12 771 15 532

    315 8 265 10 696 13 225 16 163 19 658

    355 10 498 13 585 16 797 20 529 24 968

    400 13 328 17 248 21 325 26 064 31 699

    450 16 868 21 829 26 989 32 987 40 119

    500 20 825 26 950 33 320 40 724 49 530

    560 26 123 33 806 41 797 51 085 62 130

    630 33 062 42 786 52 899 64 654 78 633

    Toutes prcautions prises par ailleurs lgard des risques dovalisation pouvant rsulter des oprations de tirage, cette valeur peut tre multiplie par 2 pour un usage en fourreaux.

  • Tenue la dpression

    La notion de dpression On parle en gnral de dpression dans deux cas de figure :

    La dpression proprement parler, lorsquun tube se retrouve simplement soumis une pression interne infrieure la pression atmosphrique (cas de conduites utilises dans des procds daspiration par exemple) ; la pression diffrentielle extrieur/intrieur tant alors au maximum de 1 bar, les contraintes restent faibles.

    Les cas o la pression diffrentielle (pintrieure - pextrieure) est ngative : forte pression externe sur une conduite dont le remplissage nest pas garanti (cas dune conduite dassainissement immerge forte profondeur notamment) ou la pression intrieure artificiellement faible. (aspiration)

    Si une conduite prsente thoriquement une rsistance circonfrentielle la pression externe du mme ordre de grandeur qu la pression interne, il convient dtudier le risque de dformation (voilement) plus important du fait de laddition des contraintes dues la pression diffrentielles et des contraintes thermiques, la conduite tant en gnrale considre comme encastre ses extrmits. (dans le cas dune surpression interne, les contraintes longitudinales se compensent en partie comme illustr ci-dessous)

    Conduite avec pression diffrentielle int/ext positive Conduite avec pression diffrentielle int/ext ngative

    Approche simplifie Une premire approche de la dpression admissible revient valuer pression critique admissible dfinie par :

    O :

    pcritique est exprime en MPa (rappel 1 MPa = 10 bar)

    E est le module dlasticit du matriau (en MPa)

    SDR est le ratio

    Il convient dappliquer cette pression les coefficients de scurit usuels, savoir 1,25 pour le transport deau pour le PE100.

  • Ainsi, en considrant un module dlasticit E de 1200 MPa 20 C court terme pour un PE100, on obtient par exemple une pression diffrentielle maximale admissible pour viter le voilement de la conduite de :

    38,2 bar pour un SDR 7,4 (PN 25) 11,6 bar pour un SDR 11 (PN 16) 3,15 bar pour un SDR 17 (PN 10) 0,88 bar pour un SDR 26 (PN 6)

    Ce calcul permet dobtenir les courbes indicatives suivantes :

    Pression diffrentielle extrieur/intrieur admissible (bar)

    Temprature (C )

    Interprtation des courbes : une conduite SDR 26 pourra supporter une dpression de 0,8 bar (8 mtres) 23 C ; une temprature ou dpression suprieure, il y a risque de voilement du tube.

    Les courbes des SDR infrieurs (paroi plus paisse) ne sont pas reprsents car prsentant une pression admissible bien suprieure.

  • Approfondissements Un facteur de scurit supplmentaire de 1,25 peut tre appliqu pour la prise en compte de lovalisation possible du tube.

    La pression critique nest pas dpendante de la dure de service, le phnomne de voilement pouvant intervenir tout moment.

    Dans le cas dapplication long terme dune dpression, il conviendra deffectuer un calcul dtaill prenant en compte les caractristiques de fluage des thermoplastiques (phnomne produisant une diminution du module dlasticit sous lapplication durable dune contrainte) et les effets dinteraction (combinaison des contraintes radiales et axiales) engendrs par la dpression, les variations thermiques, le supportage de la conduite, etc.

    Nota bene : les courbes prsentes ci-avant ne doivent pas tre extrapoles au cas dune conduite vide enterre subissant la pression du terrain et/ou de charges roulantes ; les contraintes sappliquent de faon radicalement diffrente, non uniforme.

    Cas particulier : remonte de nappe phratique Dans les cas o la conduite est expose la remonte dune nappe phratique, une contrainte de pression externe supplmentaire va sappliquer sur le tube ; cette contrainte sera gale la hauteur deau submergeant la conduite corrige du coefficient dimprgnation du terrain.

    Comme on le voit sur les courbes prcdentes, une conduite de SDR 26 supporte une pression externe minimale de 8 m. On peut donc affirmer que pour les cas de pose couverts par le fascicule 71 (conduite enterre sous 0,8 8 m de remblai) il nexiste aucun risque daffaissement dune conduite en PE100 dun SDR maximal de 26 sous leffet dune remonte de nappe.

    Ainsi quil est prcis ci-avant, dans le cas de risque de remonte durable de la nappe, il convient deffectuer un calcul dtaill.

  • Rsistance aux charges roulantes Vous trouverez ci-dessous un graphique montrant la charge acceptable pour les conduites en fonction de la profondeur et du SDR (rapport diamtre / paisseur qui dtermine la pression nominale de service).

    Ces courbes sont tablies en considrant la pression critique admissible par les conduites.

    Les hypothses de calcul, plutt conservatrices, sont les suivantes :

    Module dYoung instantan du Pe100 : 900 MPa. Densit du terrain : 2200 kg/m3 Angle de transmission des efforts dans le terrain : 25 .

    .

    Conduite vide, sans pression (cas priori le plus dfavorable). Temprature ambiante 20 C.

    Charge roulante admissible (kg)

  • Rfrences chantier Quelques chantiers parmi dautres :

    Syndicat des eaux de Giromany, 2003, 2004, 2007 : 7000 m de tubes et raccords AEP De 110, 160 et 180 mm dont une partie en encorbellement.

    STEP de Dijon, 2006 : 1000 m de tube EU du De 90 au De 225 mm.

    Golf dEl Jadida, Maroc, 2007 : 3500 m tubes et raccords irrigation De 225 400 mm.

    Station dpuration dEtaples, 2008 : 800 m tubes et raccords EU De 355 mm.

    Chalandry-Elaire, 2008 : 3000 m de tube et raccords EU DE 125, 160 et 180 mm.

    Port autonome de Marseille, 2009-2010 : 7000 m de tubes et raccords AEP De 315 et 560.

    STEP de Valbonne, 2010 : 1500 m de tubes et raccords EU De 355 mm.

    Centrale EDF de Martigues, 2010 : 2500 m tube et raccords AEP De 355 mm.

    Nice Haliotis, 2010 : 3000 m de tubes et raccords EU du De 315 au 560 mm, en partie en encorbellement.

    Glynwed est par ailleurs fier de compter de

    nombreuses collectivits et leurs exploitants au nombre de ses clients fidles, notamment :

    Eaux du Nord (CU de Lille), CU de Strasbourg, CA dAnnecy, Vende Eau, CA Nice Cte dAzur, etc.

  • Glynwed SASZone IndustrielleRoute de BziersF 34140 Mze

    Tel +33 (0)4 67 51 63 30Fax +33 (0)4 67 43 61 43

    Glynwed SASRoute de MontereauBP 107 - Darvault F 77793 Nemours Cedex

    Tel +33 (0)1 64 45 23 26Fax +33 (0)1 64 45 23 70

    Glynwed SAS31-C Rue des LandellesF 35510 Cesson Svign

    Tel +33 (0)2 99 51 24 27Fax +33 (0)2 99 51 19 48

    Aqua Equipements2 Rue de la BastilleQuartier RacineMarif 20100 Casablanca Tel +212 22 94 54 57Fax +212 22 94 18 79

    DTTUBPE100/2010/0K/...

    Tubes PE100 - Dossier technique Sommaire GlynwedLe tube polythylne PE100Tableau de dimensionsL'usine de fabrication MASARsistance la tractionRsistance la dpressionRsistance aux charges roulantesRfrences chantier

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