Qualités en vue de l’utilisation
Propriétés des matériaux utilisés pour le transport des fluides
TBA2511 v1 Article de référence

Qualités en vue de l’utilisation
Propriétés des matériaux utilisés pour le transport des fluides

Auteur(s) : Éditions T. I.

Date de publication : 10 juil. 2016 | Read in English

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1 - Qualités en vue de l’utilisation

  • 1.1 - Qualités physiques et mécaniques
  • 1.2 - Qualités chimiques
  • 1.3 - Caractéristiques électriques
  • 1.4 - Comportement à la chaleur

2 - Minéraux

3 - Métaux

4 - Matériaux plastiques

5 - Matériaux et produits de jonction

  • 5.1 - Mortiers
  • 5.2 - Soudures
  • 5.3 - Colles
  • 5.4 - Caoutchoucs et élastomères
  • 5.5 - Fibres

6 - Matériaux de protection

  • 6.1 - Traitements à la fabrication
  • 6.2 - Traitement à la mise en œuvre

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NOTE DE L'ÉDITEUR

La norme NF EN 12732+A1 (M50-022) du 21/06/2014 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN 12732 : Infrastructures gazières - Soudage des tuyauteries en acier - Prescriptions fonctionnelles (novembre 2021)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN2112 (Décembre 2021).

27/01/2022

RÉSUMÉ

La mise en œuvre de la technologie des fluides (eau potable, mais également fluides alimentaires, médicaux...) dans le respect des mesures sanitaires et de sécurité impose l'emploi de métaux, de ciments et de matériaux plastiques présentant qualités et propriétés adaptées. De même, les défauts mécaniques et physiques de ces constituants peuvent impacter à plus ou moins long terme l'étanchéité des conduites et autres réservoirs.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

La bonne connaissance des propriétés physiques et chimiques des fluides en général nous conduit à définir très précisément les caractéristiques d’une eau potable [TBA 2 510], mais également celles de tout fluide susceptible d’être transporté ou stocké : fluides alimentaires, eaux pluviales, fluides caloporteurs (eau sanitaire et de chauffage jusqu’aux fluides médicaux (azote, oxygène, air comprimé…).

La même approche vaut pour les matériaux utilisés pour le transport de ces fluides aux constituants si différents. Des qualités et défauts mécaniques et physiques de ces métaux et alliages, de ces ciments, de ces matériaux plastiques, dépend une mise en œuvre de la technologie des fluides dans le respect des mesures sanitaires et de sécurité, mais aussi la longévité des ouvrages, sans oublier les contraintes économiques du marché. Conductivité électrique, rigidité, résistance à la corrosion, sont des paramètres à prendre en compte, mais également pression de service et dimensions des canalisations.

Autre aspect à ne pas négliger, l’étanchéité de ces conduites ou autres réservoirs doit être assurée sans faille par des produits de jonction adaptés à l’usage attendu.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-tba2511

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1. Qualités en vue de l’utilisation

La connaissance des qualités ou défauts des matériaux est liée à la pratique de la mise en œuvre, aux mesures sanitaires et de sécurité, à la longévité des ouvrages et aux contraintes économiques du marché.

Concevoir un réseau hydraulique d’assainissement consiste à :

  • évaluer le débit des effluents ;

  • dimensionner les ouvrages, en tenant compte des perspectives d’évolution de la collecte, tout en assurant la protection contre les inondations et la pollution.

Le texte de référence pour la démarche de conception mécanique des tuyaux est le fascicule 70 du CCTG « Ouvrages d’assainissement ».

La norme européenne NF EN 752 – Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments – fournit le cadre pour la conception, la construction, la réhabilitation, l’entretien et le fonctionnement des réseaux d’assainissement.

L’instruction technique INT 77-284 relative à l’assainissement des agglomérations rassemble les dispositions techniques, recommandables à ce jour pour les projets d’assinissement des agglomérations.

1.1 Qualités physiques et mécaniques

Les principales qualités physiques des matériaux sont la masse volumique, la température de fusion, la chaleur spécifique, le coefficient de dilatation. Le tableau 1 donne leurs valeurs pour un certain nombre de matériaux parmi les plus courants.

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1.1.1 Masse volumique

La masse volumique intervient sur le plan du transport et de la mise en œuvre. Les matériaux les plus anciens et souvent les plus pondéreux tendent à être éliminés au bénéfice de produits modernes tels que les matières plastiques (§ 4...

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    NORMES

    • Infrastructures gazières – Soudage des tuyauteries en acier – Prescriptions fonctionnelles - NF EN 12732 + A1 - 06-14

    • Infrastructures gazières – Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar – Partie 1 : Exigences fonctionnelles générales – Systèmes d’alimentation en gaz - NF EN 12007-1 - 09-12

    • Infrastructures gazières – Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar – Partie 2 : Exigences fonctionnelles spécifiques pour le polyéthylène (MOP inférieure ou égale à 10 bar) - NF EN 12007-2 - 09-12

    • Systèmes d’alimentation en gaz – Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar – Prescriptions fonctionnelles - NF EN 1594 - 05-09

    • Garnitures d’étanchéité en caoutchouc – Spécification des matériaux pour garnitures d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l’eau et de l’évacuation – Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé - NF EN 681-1 - 12-96

    • ...

    1 Réglementation

    Loi sur l’eau du 3 janvier 1992

    Articles L 640 et L 641 du Code civil relatif au statut général des eaux pluviales

    Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques

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    Ressources documentaires

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