Cet outil de calcul ne modélise pas le profil de la conduite entre les deux extrémités.
Il n'utilise que les cotes amont et aval que vous saisissez. Si le terrain s'élève plus haut que l'une ou l'autre extrémité en un point intermédiaire, la pression en ce point haut est inférieure à toute pression indiquée ici. Relancez le calcul pour la longueur allant de l'extrémité amont jusqu'au point haut afin de le vérifier.
Là où la LHP passe sous la conduite, l'eau est sous pression négative. L'air sort de solution, une conduite à paroi mince peut s'effondrer, et de l'eau souterraine contaminée peut être aspirée par les joints. Maintenez une pression positive partout le long de la conduite et prévoyez une ventouse (purgeur d'air) à chaque point haut.
La pression amont est une condition aux limites que vous fournissez.
Relevez-la sur un manomètre, à partir du niveau d'eau d'un réservoir (la hauteur d'eau au-dessus de la conduite), ou à partir d'une courbe de pompe. Une pompe fournit une pression moindre lorsque le débit augmente ; utilisez donc le point de la courbe correspondant au débit saisi ci-dessus.
Additionnez vous-même les coefficients de perte de charge singulière.
Totalisez les valeurs K de chaque vanne, coude, té, compteur et entrée de la conduite, et saisissez ce total. Suivez le lien de ce champ pour des valeurs typiques. Sur une conduite d'adduction longue, ces pertes sont faibles par rapport au frottement, mais dans une tuyauterie de station courte, elles peuvent représenter l'essentiel de la perte.
Les constantes de Hazen-Williams correspondent maintenant à EPANET (août 2026)
En août 2026, le coefficient et l'exposant de Hazen-Williams ont été modifiés pour correspondre à EPANET. Les résultats de perte de charge diffèrent de ceux des versions précédentes de cette page de 0,1 pour cent au maximum, bien moins que l'incertitude sur la valeur de C elle-même.