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FisaDuct page FAUCONNET Ingénierie SA 1 FisaDuct Calcul pour la conception des réseaux aérauliques 25 octobre 2009 FAUCONNET Ingénierie SA BP 22 F-10160 AIX EN OTHE FRANCE Tél. : (33) 03.25.46.65.15 Fax : (33) 03.25.46.67.98 Email : [email protected] Web : www.fisa.fr

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FisaDuct

Calcul

pour la conception des réseaux aérauliques

25 octobre 2009

FAUCONNET Ingénierie SA

BP 22 F-10160 AIX EN OTHE

FRANCE Tél. : (33) 03.25.46.65.15 Fax : (33) 03.25.46.67.98

Email : [email protected] Web : www.fisa.fr

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TABLE DES MATIERES 1. PRELIMINAIRE _________________________________________________4

2. GENERALITES _________________________________________________4

2.1. Principe de FISADUCT _______________________________ _______________ 5

2.2. Pertes de charge. __________________________________ ________________ 6

2.3. Diamètre hydraulique de gaine rectangulaire. _______ ____________________ 6

2.4. Diamètre hydraulique de gaine oblongue (ovale). ____ ____________________ 6

2.5. Regain statique. ___________________________________ ________________ 7

2.6. Définition d’un tronçon____________________________ __________________ 7

2.7. Ashrae. ____________________________________________ _______________ 7

2.8. Différences entre DUCTLINK et FISADUCT _____________ ________________ 7

3. INSTALLATION du Pack Aéraulique ____________________ ___________8

3.1. CD-ROM Fisa ______________________________________________________ 8

3.2. Installation en réseau _____________________________ __________________ 9

3.3. LICENCE NUMERIQUE PAR INTERNET ________________________________ 9

3.4. Installation de la version DEMO ____________________ _________________ 10

4. MENUS ET BARRES D’OUTILS ___________________________ _______11

4.1. Barre d’outils _____________________________________ ________________ 11

4.2. Sous-Menu FICHIER __________________________________ _____________ 12

4.3. Sous-Menu UTILITAIRES ______________________________ _____________ 13

4.4. Sous-Menu Aide _____________________________________ _____________ 14

5. FICHIERS STYLE EXCEL _______________________________________15

6. STRUCTURE DES FICHIERS ____________________________________16

6.1. Structure du fichier BOUCHES _______________________ _______________ 16

6.2. Structure du fichier RESEAU ________________________ ________________ 16

7. PREPARATION DES DONNEES __________________________________19

7.1. Fichier des GENERALITES____________________________ ______________ 19

7.2. Fichier des BOUCHES ________________________________ _____________ 21

7.3. Fichier RESEAU_____________________________________ ______________ 22

7.4. Fichier RESOMEP ____________________________________ _____________ 24

7.5. Colonne NumArticle du fichier RESOMEP. _____________ _______________ 25

7.6. Calcul des gaines oblongues. _______________________ ________________ 26

7.7. Exemple simple ____________________________________ ______________ 27

8. EQUILIBRAGE ________________________________________ ________29

9. REGLAGE IMPOSE ____________________________________________30

10. BIBLES _____________________________________________ _________31

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10.1. Gaines _____________________________________________ _____________ 31

10.2. Couleur Gaines _____________________________________ ______________ 32

10.3. Matériaux __________________________________________ ______________ 33

10.4. Raccords ___________________________________________ _____________ 33

10.5. Accessoires ________________________________________ ______________ 34

10.6. Images et Dzêta des raccords (Ashrae) ______________ _________________ 34

11. PREFERENCES _______________________________________________35

12. AUTO-FORMATION ____________________________________________37

12.1. Préambule __________________________________________ _____________ 37

12.2. Exemple sans fond de plan __________________________ _______________ 39

12.3. Exemple avec fond de plan __________________________ _______________ 41

13. ERREURS ____________________________________________________42

13.1. Erreur OLE 0x80040154 ______________________________ ______________ 42

13.2. Visual FoxPro Cannot Start _________________________ ________________ 42

13.3. Les boutons de DTM3 ne fonctionnent plus. __________ _________________ 42

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1. PRELIMINAIRE Le pack aéraulique est composé de deux progiciels :

1. FisaDuct Calcul appelé FisaDuct 2. FisaDuct Dessin appelé DTM3 (DuctMate 3)

FisaDuct Calcul peut être utilisé seul en autonome. Il est cependant préférable de l’utiliser conjointement avec FisaDuct Dessin qui permettra une saisie simple et visuelle des réseaux sur AutoCAD toutes versions. FisaDuct Dessin fait l’objet d’une notice séparée DTM3. Avec le CD-ROM fourni chaque produit peut-être installé en monoposte ou en réseau. Pour l’utilisation en réseau une licence réseau sera nécessaire. Cette licence sera nécessairement une licence numérique activée avec FLICENCE.EXE présente dans FisaDuct Calcul (via le menu Aide\Licence ) et sur CD-ROM Fisa. La licence monoposte pourra être une licence disquette. Il est possible de passer d’une licence monoposte en licence réseau. Dans ce cas il suffit de retirer la licence monoposte et d’installer la licence réseau. Le passage d’une licence monoposte est nécessairement associé au versement des droits d’usage correspondants. Si la saisie graphique sous AutoCAD avec DTM3 n’est pas réalisée sur le même poste de travail il sera nécessaire de recourir à une licence réseau.

2. GENERALITES Merci d'avoir choisi FISADUCT pour vous assister dans les calculs aérauliques fastidieux. FISADUCT est très simple d'emploi et rapidement il deviendra un outil indispensable. Un soin très particulier a été apporté à la création de FISADUCT. Néanmoins si vous relevez quelques lacunes ou imperfections vos remarques seront les bienvenues. FISADUCT s'inscrit dans la large gamme des logiciels FISA. FISADUCT est un logiciel développé par des d'ingénieurs spécialistes des calculs en thermique, hydraulique et aéraulique du bâtiment. Pour les calculs hydrauliques FISADUCT font référence à la loi de COLEBROOK. FISADUCT est un logiciel écrit en FOXPRO 6.0, incluant de nombreuses routines en C, ce qui lui permet : 1. d’échanger d'une manière simple vos données avec d’autres progiciels sous Windows tel

que par exemple JPX(devis), AutoCAD, Excel, etc.. 2. d'avoir accès à tous les fichiers en format pleine page pour la saisie comme sur Excel. 3. des performances en vitesse de calcul exceptionnelles.

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4. des menus déroulants et barre d’outils rendant le logiciel très simple d'emploi 5. de dessiner vos réseaux sur tous progiciels relisant les fichiers *.DXF notamment

AUTOCAD. FISADUCT est conçu pour fonctionner sur tous micro-ordinateurs type PC pouvant fonctionner avec AutoCAD R2010 ou LT2010 voir au-delà si AutoDesk ne change pas son système d’échange d’information avec nos logiciels. L'utilisation de FISADUCT, suppose acquises les connaissances minima en aéraulique. Si nécessaire FAUCONNET Ingénierie SA peut vous apporter les connaissances qui vous seraient utiles dans ce domaine. Nous vous rappelons que FAUCONNET Ingénierie SA est un organisme de formation enregistré sous le N°21.1 0.00319.10 et peut donc établir un contrat vous permettant de récupérer cette formation sur la taxe de 1,2% correspondante ou à défaut de vous donner droit à des avantages fiscaux suivant la Loi de Finance en vigueur.

2.1. Principe de FISADUCT FISADUCT est un progiciel pour le calcul des réseaux aérauliques. Il permet le calcul :

1. du débit dans chaque tronçon 2. de la section de chaque tronçon par rapport aux vitesses maximum. Si nécessaire

les sections peuvent être imposées. Les sections peuvent être circulaires, rectangulaires ou oblongues (ovales).

3. la section de chaque tronçon peut-être calculée avec la méthode des regains statique pour les réseaux de soufflage.

4. des pertes de charge du réseau. Le dzêta des raccordements entre tronçon (coudes et dérivations) est déterminé automatiquement selon l’Ashrae. Le choix des raccords est automatique. Il peut être imposé.

5. de l’équilibrage du réseau. FISADUCT permet aussi de :

1. déterminer la charge sur le ventilateur 2. déterminer le métré par type de canalisation et la liste de matériel y compris de

coudes et tés. 3. faire un fichier de dessin au format DXF avec toutes les informations utiles pour le

chantier. FISADUCT n’a pas de limite en terme de nombre de tronçon. FISADUCT produit des notes de calcul parfaitement détaillées. FISADUCT permet également de calculer des réseaux aérauliques dessinés dans AutoCAD MEP avec l’aide de Fisa-MEP.

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2.2. Pertes de charge. Les pertes de charge régulière des tronçons sont calculées selon la formule de Colebrook en fonction de :

1. la rugosité du conduit en mm 2. la viscosité cinématique en m²/s de l’air calculé à partir de sa température. 3. de l’altitude du site

La formule de Colebrook permet par itération de déterminer le Lambda. Le Lambda permet ensuite de déterminer la perte de charge par mètre de conduit.

[ ] iqueAirMasseVolumDH

VitessempaJ

.2/

2

λ=

avec : 1. le lambda issu de Colebrook 2. la vitesse [m/s] de l’air = débit [m3/s] / (3.1416*DH*DH/4) 3. DH, le diamètre hydraulique [m] 4. la masse volumique de l’air [kg/m3] fonction de la température de l’altitude.

Les pertes de charge singulière [pa] des tronçons sont calculées selon la formule :

[ ]2

. 2VitesseiqueAirMasseVolumpaPdCs ξ=

avec : 1. le dzêta : nombre sans dimension fonction de l’hydraulique du raccord (voir Ashrae) 2. la vitesse [m/s] de l’air = débit [m3/s] / (3.1416*DH*DH/4) 3. DH, le diamètre hydraulique [m] 4. la masse volumique de l’air [kg/m3] fonction de la température de l’altitude.

2.3. Diamètre hydraulique de gaine rectangulaire. Selon l’ASHRAE Le diamètre hydraulique (ou diamètre équivalent) des conduits rectangulaire est déterminé, en fonction de la Largeur et de la Hauteur du conduit par la formule :

( )

( ) 250.0

625.0

arg

.arg3.1

HauteureurL

HauteureurLDH

+=

2.4. Diamètre hydraulique de gaine oblongue (ovale) . Selon l’ASHRAE Le diamètre hydraulique (ou diamètre équivalent) des conduits oblongs est déterminé, en fonction de la Largeur et de la Hauteur du conduit par la formule :

( )

( ) 250.0

625.055.1

Périmètre

AireDH =

avec : ).()4/.( 2 aAaaAire −+= π

).(2. aAaPérimètre −+= π dans lesquelles :

hauteura = eurlA arg=

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2.5. Regain statique. Ce mode de calcul ne concerne que les réseaux de soufflage. Il consiste à sélectionner une section entre deux branchements de telle manière que la perte de charge du tronçon (pdc singulière + pdc régulière) compense la différence entre la charge dynamique du tronçon amont et celle du tronçon considéré. Ce mode de calcul permet un auto-équilibrage entre les différentes antennes mais conduit à des sections de canalisation plus importante.

2.6. Définition d’un tronçon Un tronçon est une partie rectiligne de gaine. Un ensemble de tronçons défini un réseau d’un point de départ unique en général le ventilateur vers des points terminaux appelés bouches. Que ce soit en soufflage ou reprise (aspiration) on parcoure toujours un réseau du point de départ vers les terminaux. Un tronçon peut comporter :

1. un raccord qui est nécessairement au début du tronçon 2. un accessoire qui est entre le début et la fin du réseau 3. éventuellement une bouche de soufflage ou de reprise qui est à la fin du tronçon

Un tronçon ne peut avoir qu’une forme possible. Si l’on doit passer de la forme circulaire en forme rectangulaire et vis versa on créera deux tronçons distincts un circulaire et l’autre rectangulaire. Le logiciel se chargera automatiquement de calculer le raccord au changement de section. On veillera que ce changement s’opère dans une section rectiligne. En effet le logiciel ne pourra pas déterminer le dzêta d’un raccord entre plusieurs gaines s’il est aussi associé à un changement de forme. S’il on doit mettre sur un même tronçon plusieurs accessoires par exemple clapet coupe feu, silencieux, registre en créera autant de tronçon que d’accessoires.

2.7. Ashrae. L’Ashrae est l’association mondiale des ingénieurs CVC (HVAC) basée à Atlanta en Georgie aux USA. En France l’association équivalente en terme de concepts s’appelle AICVF. Vous pouvez vous connecter à l’Ashrae via www.ashrae.org La valeur du coefficient dzêta des raccords a été déterminée avec le livre « Principles of Heating and Air conditionning » # 90380. Les données de cet ouvrage sont issues de « 1989 Ashrae Handbook – Fundamentals ». Via le menu bible de FisaDuct l’opérateur aura accès aux fichiers BMP illustrant les raccords utilisés.

2.8. Différences entre DUCTLINK et FISADUCT Les utilisateurs de DuctLink de Carrier sous Dos ne seront pas dépaysés. Dans cette version ils trouveront en plus :

1. La possibilité de fonctionner en réseau. 2. Une convivialité Windows avec tableur de saisie style Excel 3. Aucune limitation dans le nombre des tronçons 4. La possibilité de calculer un réseau en soufflage ou reprise avec le même jeu de

données 5. De produire des notes de calcul et de métré sous Excel

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6. De faire une saisie sous AutoCAD par niveau 7. De créer un dessin automatique pour AutoCad avec un calque par niveau et par

information (numéro de tronçon, section, type de gaine, débit, vitesse, ….) 8. De calculer l’auto-équilibrage et l’équilibrage 9. une interface graphique appelé DuctMate 3 (DMT3) profondément améliorée Dans tous les cas le dernier dossier restera dans l’espace de travail. Ce dossier ne sera sauvegarder dans son fichier avec l’extension DUC que si vous cliquez sur le bouton « Disquette ». Vous aurez aussi la possibilité :

• de sauvegarder votre dossier sous un autre nom • de démarrer sur un nouveau dossier en allant dans le menu \Fichier\Nouveau.

3. INSTALLATION du Pack Aéraulique Avant installation on vérifiera avec la commande qu'il y a 40Mo d'espace libre sur disque dur et 256 Mo RAM. Disquettes programme (1/x, 2/x.……et x/x)

Pour installer les disquettes du Pack Aéraulique procéder comme suit : 1. Mettre la première disquette (1/x) dans le lecteur 2. cliquer sur Démarrer puis Exécuter :

3. taper A:SETUP sur la ligne de commande 4. l’installation sera automatique 5. le programme sera installé sur le disque dur dans un répertoire FISADUCT 6. l’installation produira deux icônes :

• FisaDuct Calcul pour lancer FisaDuct.exe • FisaDuct Dessin pour lancer DTM3.EXE

7. l’installation terminée vous pourrez lancer FISADUCT Calcul et FisaDuct dessin avec leur icône respectif.

3.1. CD-ROM Fisa Pour installer à partir du CD-ROM Fisa procéder comme suit :

1. Mettre le CD-ROM dans son lecteur 2. En principe l’AutoRun doit démarrer tout seul 3. Sélectionner Pack Aéraulique et valider. L’installation est alors automatique. Si l’AutoRun ne démarre pas tout seul : 1. cliquer sur Démarrer puis Exécuter : 2. Taper sur la ligne de commande :

[lecteur CD] : \AUTORUN\AUTORUN.EXE

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3. Valider : l’AutoRun démarre. 4. Sélectionner Pack Aéraulique et valider. L’installation est alors automatique.

3.2. Installation en réseau Le Pack Aéraulique fonctionne en réseau :

- Si le pack est installé sur un serveur NT, Windows 2000, XP ou Novell - Si vous avez une licence réseau pour le Pack Aéraulique .

L’installation sur le serveur se réalise comme une installation monoposte soit à partir d’un poste client soit sur le serveur lui-même. Une fois installé sur le serveur il faudra procéder au déploiement de l’application sur les postes en exécutant sur chaque poste client la commande sur le serveur :

\FisaDuct\NetSetUp\Disk1\Setup.exe ou \FisaDuct\NetSetUp\ NetSetUp.bat

Cette installation mettra en place sur les postes clients avec deux icônes :

1. FisaDuct Calcul, 2. FisaDuct Dessin

Une fois l’installation terminée il faudra mettre en place, sur le serveur, la licence numérique. On notera que l’accès en simultané à l’application se fera en fonction du nombre licence :

1. Si vous avez une licence un seul opérateur pourra utiliser l’application. Il devra quitter l’application pour qu’un autre opérateur puisse l’utiliser.

2. Si vous avez deux licences 2 opérateurs pourront utiliser l’application en simultanée. Lorsque un opérateur quittera l’application un autre opérateur pourra alors l’utiliser la licence libérée.

Le système d’installation en réseau est une solution d’avenir simple et pratique permettant d’optimiser les droits d’usage.

3.3. LICENCE NUMERIQUE PAR INTERNET Une nouvelle licence numérique permet d’activer la licence avec l’aide de notre serveur WEB. Au premier démarrage le logiciel vous demandera si vous souhaitez activer la licence. Pour activer la licence il faudra : - que votre ordinateur soit connecté à Internet - que vous ayez à votre disposition un code d’activation qui est imprimé sur le bordereau de livraison. Si vous ne retrouvez pas ce code notre service commercial se fera un plaisir de vous l’adresser par Email. Pour activer la licence suivre les instructions à l’écran. La nouvelle licence numérique par Internet vous permettra grâce à notre serveur Web : - D’activer la licence de manière automatique en monoposte ou en réseau - De la transférer d’un ordinateur à l’autre

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Pour transférer la licence d’un ordinateur à un autre il conviendra d’abord de supprimer la licence sur l’ordinateur sur lequel elle est active. Elle sera alors à nouveau disponible sur le nouvel ordinateur. Pour accéder à l’utilitaire de licence il faut dans le logiciel suivre le menu : - Aide - Utilitaire de licence.

3.4. Installation de la version DEMO ATTENTION : la version FISADUCT Démo est identique à la version professionnelle sauf que vous ne pourrez pas sauvegarder votre dossier. Pour son installation procéder comme pour la version normale (voir ci-avant). Pour une version démo vous n’aurez pas de disquette licence. Si ensuite vous souhaitez acquérir la version normale il suffira d’installer la disquette licence ou lancer FLICENCE.EXE pour obtenir une licence plus rapidement.

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4. MENUS ET BARRES D’OUTILS Quand vous ouvrez FISADUCT vous avez un menu et deux barres d’outils.

4.1. Barre d’outils

La barre d’outils de gauche permet de : • démarrer un nouveau dossier • ouvrir un dossier • sauver le dossier en cours

La barre d’outils de droite permet de : • ouvrir les Généralités du dossier • ouvrir le fichier Bouches • ouvrir le fichier Réseau • ouvrir un Réseau généré par AutoCAD MEP • fermer la fenêtre ouverte à l’écran

Nouveau

Ouvrir

Enregistrer

Généralités Réseau

Fermer Bouches

Réseau généré par AMEP

Idem barre d’outils ci-avant

Idem barre d’outils ci-avant

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4.2. Sous-Menu FICHIER Le menu Fichier permet accéder au sous-menu suivant : On notera qu’un message, en rapport aux différents menus, apparaît sur la dernière ligne en bas de l’écran à gauche. Nouveau

Permet de démarrer un nouveau dossier. Il est prudent d’avoir sauvegarder le dossier en cours auparavant.

Ouvrir

Permet d’ouvrir un fichier avec l’extension DUC

Fermer

Permet de fermer la fenêtre ouverte à l’écran. Même fonction que le bouton de la barre d’outils de droite.

Enregistrer Permet d’enregistrer le dossier en cours sous un nom avec l’extension

DUC. Dans ce fichier seront enregistrés 3 fichiers : • GENE.DBF • BOUCHES.DBF • RESEAU.DBF

Enregistrer sous

Permet de sauvegarder le dossier en cours sous un nom différent.

Généralités

Permet d’ouvrir la feuille de saisie des généralités du dossier (titre, température, etc…

Bouches

Permet d’ouvrir la feuille style Excel pour la saisie des bouches

Réseau

Permet d’ouvrir la feuille style Excel pour la saisie du réseau

Importation saisie DXF

Permet d’importer avec un simple Ctrl-D un fichier DXF saisi sous AutoCAD avec l’interface DTM3 (FisaDuct Dessin) et d’ouvrir ensuite le fichier réseau.

Réseau MEP

Permet d’ouvrir un fichier préalablement importé d’AutoCAD MEP avec l’aide de Fisa-MEP

Importation AutoCAD MEP

Permet la liaison avec AutoCAD MEP avec l’aide de Fisa-MEP

Interface AutoCAD

Permet d’activer l’interface DTM3 (FisaDuct Dessin) de saisie sous AutoCAD.

Liste Matériel

Permet d’ouvrir la feuille style Excel avec liste du matériel

Bibles

Accède aux différentes bibles.

Préférences

Ouvrir le fichier des préférences.

Etudes récentes Permet de re-ouvrir les précédentes études. Quitter Permet de quitter FISADUCT

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4.3. Sous-Menu UTILITAIRES

Liste des utilisateurs de FisaDuct en réseau

Ce menu permet de connaître la liste des utilisateurs connectés en réseau avec FisaDuct Calcul. En effet si un opérateur ne peux pas obtenir l’accès à FisaDuct calcul en réseau il connaîtra la liste des opérateurs connectés. Ce menu est désactivé pour la licence monoposte.

Contrôle Structure

Les versions ultérieures nécessiteront probablement de modifier la structure des fichiers. Cette option permettra de corriger manuellement les mises à niveau de fichier que n’auraient pu se faire automatiquement.

Structure Fichiers

Permet via un mot de passe d’accéder à la structure des fichiers. Ne le faire qu’avec l’autorisation et sous le contrôle de FISA.

Accès libre Fichier

Permet via un mot de passe d’accéder directement aux fichiers. Ne le faire qu’avec l’autorisation et sous le contrôle de FISA.

Fenêtre 800x600

Permet de réduire le programme à un affichage de 800x600

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4.4. Sous-Menu Aide

A propos de

Permet de connaître la version du logiciel et sa date de compilation.

Notice

Permet d’accéder aux notices (FisaDuct Calcul et FisaDuct Dessin)

Liste des améliorations

Permet de connaître la liste des améliorations.

Dernière version disponible sur Internet

Permet de connaître les nouvelles améliorations disponibles sur Internet pour ce logiciel.

Info Licence

Permet d’avoir accès aux informations de la licence.

Serveur de licence Permet d’accéder à notre serveur de licence accessible 24h/24 pour activer la licence ou effectuer un transfert de licence par exemple.

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5. FICHIERS STYLE EXCEL La plupart des fichiers sont ouverts et peuvent être manipulés avec une interface style EXCEL. Dans ce type d’interface le clic de gauche de la souris permet d’accéder à un sous menu. Les utilisateurs d’Excel et ils sont nombreux trouverons une interface qui leur est familière. Pour les opérations copier/coller les touches du clavier sont également très pratiques :

• Ctrl-Inser pour COPIER • Shift-Inser pour COLLER

En bas de chaque feuille style Excel vous trouverez un jeu de boutons et d’informations spécifiques qui seront décrits plus loin. Il y a un jeu de boutons et d’informations commun à toutes les feuilles. Ce sont : 1. Bouton SAUVE : permet d’enregistrer sur disque la feuille de saisie en cours (ne pas

confondre avec le bouton « disquette » dans la barre de menu gauche qui sauvegarde le dossier). Pour correctement enregistrer un dossier il faut que chaque fichier GENE.DBF, BOUCHES.DBF et RESEAU.DBF soit enregistré sur disque dans le répertoire de FISADUCT\PROJ avec le bouton SAUVE puis sauvegarder en fichier *.DUC avec le bouton « disquette ». On notera qu’il n’y a pas de bouton SAUVE pour le fichier GENE.DBF (sa sauvegarde est automatique). Le bouton SAUVE vient en complément de la sauvegarde automatiquement proposée quand on quitte une feuille de saisie. Le bouton SAUVE permet de faire des sauvegardes intermédiaires de sécurité. En effet les fichiers sont ouverts en mémoire vive et une panne informatique fortuite peut perdre l’ensemble des données si elles n’ont pas été sauvegardées précédemment sur disque.

2. Bouton Ajout une Ligne : permet de rajouter une ligne blanche en fin de fichier. 3. Bouton Ajout 10 Lignes : permet de rajouter 10 lignes blanches en fin de fichier. 4. Case Nb de ligne : permet de connaître le nombre de ligne du fichier. On remarquera que certaines colonnes sont de couleur (bleu ou jaune). Ce sont les colonnes qui peuvent être renseignées par un double clic. Pour FISADUCT se sont les colonnes SENS, BOUCHE, GAINE et RACCORD.

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6. STRUCTURE DES FICHIERS

6.1. Structure du fichier BOUCHES Le fichier bouches est constitué des colonnes suivantes : BOUCHE

Caract. 11 Cette case permet de donner un nom à la bouche.

DEB_M3H Num. 5 0 Débit de la bouche en m3/h. PA_BOUCHE Num. 5 0 Perte de charge [pa] de la bouche DIA_IMP Num. 4 0 Diamètre imposé en mm pour le raccordement

avec une gaine circulaire. Si ce diamètre n’existe pas dans la bible FisaDuct prendra le diamètre immédiatement au dessus. Si ce diamètre doit être calculé laisser 0.

LARG_IMP Num. 4 0 Largeur imposée en mm pour le raccordement avec une gaine rectangulaire. Si cette largeur doit être calculée laisser 0.

HAUT_IMP Num. 4 0 Hauteur imposée en mm pour le raccordement avec une gaine rectangulaire. Si cette hauteur doit être calculée laisser 0.

NOTE Carat. 40 Texte libre.

6.2. Structure du fichier RESEAU Le fichier réseau est constitué des colonnes suivantes : Nom Colonne Type Larg. Déc. Définition AMONT Num. 6 0 Numéro à 6 positions du tronçon hydrauliquement

en amont au tronçon considéré ci-après TRONCON Num. 6 0 Numéro à 6 positions du tronçon rectiligne

considéré. LONG Num. 5 2 Longueur de la gaine en mètre pour le tronçon

considéré. SENS Num. 4 0 Sens trigonométrique du tronçon.

0° = circulation de la gauche du plan vers la droite du plan 90° = circulation du bas du plan vers le haut du plan 180° = circulation de la droite du plan vers le haut la gauche du plan 270° = circulation du haut du plan vers le bas du plan 1 = monte au dessus du plan -1 = descend en dessous du plan

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Un double clic dans case permet d’appeler un menu contextuel d’assistance. Si vous faites une saisie manuelle cette case doit être renseigné correctement pour que FisaDuct puisse choisir correctement les raccords entre les différents tronçons selon l’Ashrae.

BOUCHE

Caract. 11 Cette case permet d’appeler une bouche définie dans le fichier BOUCHES.

GAINE

Caract. 10 Cette case permet de définir le type de gaine du tronçon considéré. Le type de gaine est choisi dans la bible GAINES avec un double clic dans la colonne. GGALCIRC = Gaine galvanisée circulaire GGALRECT = Gaine galvanisée rectangulaire Si vous double cliquez dans l'entête de la colonne le type de gaine sera automatiquement affecté à chaque ligne. L’utilisateur à la possibilité de définir dans la bible GAINES d’autres types de gaine.

RACCORD Caract. 20 Cette case permet de définir le modèle de raccord entre deux tronçons selon la classification de l’Ashrae. Nous conseillons à l’opérateur de confier la sélection automatique des raccords à FisaDuct . Seuls les opérateurs avertis pourront imposer leur raccords. Un chapitre est réservé dans cette notice à la définition de raccords.

ACCESSOIRE Carat. 20 Cette case permet de définir un accessoire pour le tronçon. On appelle par exemple accessoire un filtre, un registre.

DIA_IMP Num. 4 0 Diamètre imposé en mm pour une gaine circulaire. Si ce diamètre n’existe pas dans la bible FisaDuct prendra le diamètre immédiatement au dessus. Si ce diamètre doit être calculé laisser 0.

LARG_IMP Num. 4 0 Largeur imposée en mm pour une gaine rectangulaire. Si cette largeur doit être calculée laisser 0.

HAUT_IMP Num. 4 0 Hauteur imposée en mm pour une gaine rectangulaire. Si cette hauteur doit être calculée laisser 0.

DZETA Num. 7 3 Coefficient de perte de charge singulière des raccords entre chaque tronçon. Le dzêta est calculé automatiquement par FISADUCT.

DZETA_ACC Num. 7 3 Coefficient de perte de charge singulière de l’accessoire du tronçon.

PA_ACC Num. 5 0 Perte de charge singulière en pascal de l’accessoire du tronçon.

DEB_M3H Num. 5 0 Si le tronçon alimente une bouche c’est le débit de bouche en m3/h. Si c’est un tronçon c’est le débit traversé par le tronçon.

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DIA_HYD Num. 4 0 Diamètre hydraulique calculé [mm]. Pour une gaine circulaire c’est le diamètre du conduit. Pour une gaine rectangulaire le diamètre hydraulique est calculé par la formule définie dans les Principes de FISADUCT plus haut dans cette notice. Ce diamètre est calculé automatiquement en fonction du type de GAINE de la vitesse maxi définie dans la bible GAINES.

LARG_CAL Num. 4 0 Largeur calculée [mm] pour une gaine rectangulaire. Cette valeur est calculée en fonction du type de GAINE de la vitesse maxi définie dans la bible GAINES.

HAUT_CAL Num. 4 0 Hauteur calculée [mm] pour une gaine rectangulaire. Cette valeur est calculée en fonction du type de GAINE de la vitesse maxi définie dans la bible GAINES.

DIA_HYD_TH Num. 4 0 Diamètre hydraulique théorique [mm]. Cette case est renseignée pour le calcul du regain statique. C’est le diamètre idéal. Par rapport à ce diamètre idéal FISADUCT détermine une gaine réelle

PA_BOUCHE Num. 5 0 Perte de charge [pa] de la bouche issue du fichier BOUCHES.

PRESS_PA Num. 9 2 Perte de charge [pa] calculée par FISADUCT. C’est la perte de charge totale entre le début du réseau et la bouche.

PCDS_PA Num. 9 2 PCD_PA Num. 9 2 Perte de charge [pa] calculée par FISADUCT.

C’est la perte de charge totale du tronçon : pdc régulière + pdc singulière.

PRESSION Num. 9 2 Perte de charge [pa] calculée par FISADUCT. C’est la perte de charge totale entre le début du réseau et le tronçon.

VITESSE Num. 9 2 Vitesse [m/s] dans le tronçon. Elle est calculée par FISADUCT avec le diamètre hydraulique.

VITES_MAX Num. 9 2 Vitesse [m/s] maxi à ne pas dépasser. Cette vitesse est issue de la bible GAINES.

K_MM Num. 9 4 Rugosité [mm] de la gaine. Cette vitesse est issue de la bible MATERIAUX via le type de GAINE.

LAMBDA Num. 9 4 Lambda de la portion rectiligne de gaine. Cette valeur est le résultat de la formule de Colebrook. Voir les Principes de FISADUCT en début de notice.

J_PA_M Num. 11 4 Perte de charge [pa/m] de la portion rectiligne du tronçon de gaine. Cette valeur est le résultat de la formule de développée dans les Principes de FISADUCT en début de notice.

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ROV2_PA Num. 11 2 Perte de charge dynamique [pa] pour le raccord du tronçon en fonction de la vitesse du tronçon. Cette valeur est le résultat de la formule :

2. 2VitesseiqueAirMasseVolum

ROV2_JONC Num. 11 2 Perte de charge dynamique [pa] pour le raccord du tronçon en fonction de la vitesse de la gaine principale. Ne concerne que les Tés de dérivation.

PLAN Caract. 20 Nom du calque sous AutoCAD si le réseau a été saisi graphiquement.

JONCTION Caract 10 Type de jonction de la gaine. . Déterminée par FISADUCT

FORME Caract 4 Forme de la gaine. Déterminée par FISADUCT Etc… D’autres colonnes non décrites ici permettent de

réaliser les calculs

7. PREPARATION DES DONNEES Les données à saisir dans FISADUCT sont contenues dans 3 fichiers :

• GENE.DBF • BOUCHES.DBF • RESEAU.DBF • RESOMEP.DBF (pour les réseaux dessinés sous AutoCAD MEP) •

Ces fichiers se trouvent dans le répertoire de \FISADUCT\PROJ .

7.1. Fichier des GENERALITES On accède au fichier des Généralités via le menu \Fichier\Généralités ou en appuyant sur le bouton 1 (chiffre rouge de la barre d’outil). Les informations à saisir sont :

1. Onglet Titre : • TITRE du dossier en 40 caractères. Ce titre apparaîtra sur toutes les notes de

calcul. 2. Onglet Client :

• 6 lignes pour donner les coordonnées complètes du client. Ces données sont facultatives.

3. Onglet Température : • Température de départ du réseau [°C] • Température ambiante par défaut [°C] • Vitesse minimum [m/s] (utile pour le transport de matériaux : sciure, copeaux, …) • Altitude [m] • Type de calcul : soufflage avec ou sans regain statique, aspiration

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4. Onglet Gaines circulaires : • Type de coude par défaut :

o COUDE LISSE o COUDE 3 SEGMENTS o COUDE 4 SEGMENTS o COUDE 5 SEGMENTS

• Valeur du R/D (rayon moyen de courbure/diamètre de la gaine) : o R/D = 0.75 o R/D = 1.00 o R/D = 1.50 o R/D = 2.00

5. Onglet Gaines rectangulaires : • Valeur du R/H (rayon moyen de courbure/hauteur

de la gaine) : o R/H = 0.75 o R/H = 1.00 o R/H = 1.50 o R/H = 2.00

• Ratio d’aspect des gaines rectangulaires. En général la hauteur est égale à la moitié de la largeur.

• Incrément des dimensions. Par exemple dimensions des gaines rectangulaires tous les 10 mm

Pour terminer il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite de cette feuille de saisie « Généralités du dossier ». Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « valise » à droite de chiffre 1 2 en rouge. Si les données ont été modifiées vous serez invités à confirmer la sauvegarde de vos modifications.

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7.2. Fichier des BOUCHES On accède au fichier des BOUCHES via le menu \Fichier\Bouches ou en appuyant sur le bouton 2 (chiffre rouge de la barre d’outils). Ce fichier se présente sous la forme d’un fichier Excel. En bas de la feuille de saisie il y a plusieurs boutons :

• Un bouton Sauve • Un bouton Ajout Ligne • Un bouton Tableau des Bouches

Les colonnes à remplir sont :

1. BOUCHE : mettre un nom unique 2. DEB_M3H : débit de la bouche en m3/h 3. PA_BOUCHE : perte de charge (nominal) en pascal de la bouche. Ne sera pas

inférieure à la pression mini. 4. PA_MINI : perte de charge mini [pa] pour bouche auto-réglable 5. PA_MAXI : perte de charge maxi [pa] pour bouche auto-réglable 6. DIA_IMP : diamètre de raccordement si nécessaire pour gaine circulaire 7. LARG_IMP : largeur de raccordement si nécessaire pour gaine rectangulaire 8. HAUT_IMP : hauteur de raccordement si nécessaire pour gaine rectangulaire 9. NOTE : Texte libre

Ce fichier permettra de saisie des BOUCHES dans le fichier RESEAU ou de mettre les BOUCHES dans la saisie graphique sous AutoCAD. Lors du calcul du réseau si une bouche n’est pas définie dans ce fichier le traitement sera stoppé. Définition d’une bouche auto-réglable : une bouche auto-réglable est une bouche dont la perte de charge peut augmenter dans une plage déterminée (d’une pression mini à une pression maxi) sans que le débit varie. Vous devez vous rapprocher du fournisseur des bouches pour obtenir les fiches techniques.

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7.3. Fichier RESEAU On accède au fichier Réseau via le menu \Fichier\Réseau ou en appuyant sur le bouton 3 (chiffre rouge de la barre d’outils). Ce fichier se présente sous la forme d’un fichier Excel. En bas de la feuille de saisie il y a plusieurs boutons :

• Un bouton Import. AutoCAD • Un bouton Sauve • Un bouton Contrôle Réseau • Un bouton Trier par tronçon • Un bouton Calcul Réseau (Calcul Perte de Charge). • Un bouton Rapports • Un bouton Calcul Métré • Un bouton Annuler permet d’annuler des certaines opérations. • Un bouton Dessin Réseau • Un bouton Image raccord • Un bouton Ajout Ligne

Le bouton Import. AutoCAD n’est utile que si vous avez DTM3 pour la saisie graphique du réseau sous AutoCAD. Cette touche importe le fichier SAIS_DUC.DXF créé par DTM3 dans le répertoire temporaire de Windows. Le bouton Sauve a déjà été défini. Le bouton Trier par tronçon permet de classer par numéro de tronçon. Le bouton Contrôle Réseau permet de vérifier avant calcul que votre réseau est conforme. Cette fonction sera utile si vous faite une saisie manuelle sans AutoCAD. Si cette fonction est omise un contrôle sera automatiquement réalisé avec le bouton Calcul Réseau Le bouton Calcul Réseau permet de vérifier votre saisie puis de calculer :

• Le débit dans chaque tronçon à partir du débit des bouches. • La section de chaque tronçon en fonction du fichier des GAINES. • Le raccord le plus approprié, selon l’Ashrae, en fonction du raccordement des

tronçons entre eux et de leur forme (Circulaire ou Rectangulaire) • Le dzêta en fonction des raccords • La perte de charge unitaire de chaque tronçon.

Un bouton Rapports permet de faire sur Excel soit un rapport de calcul de tous les tronçons soit rapport du réseau le plus défavorisé. Le bouton Calcul Métré permet de déterminer le métré des gaines par type. Un bouton Annuler permet d’annuler les opérations réalisées avec le clic droit de la souris et le menu type Excel (copier, coller, supprimer, …) Le bouton Dessin Filaire permet d’obtenir un fichier DXF permettant d’avoir un plan filaire sous AutoCAD. Cette touche crée un fichier DESS_DUC.DXF dans le répertoire temporaire de Windows. Si l’interface AutoCAD est active, le plan filaire est dessiné automatiquement.

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Le bouton Dessin exécution permet de dessiner dans AutoCAD MEP un plan objet 2D/3D de manière automatique. Pour que cette fonction soit active il faut que AutoCAD MEP soit ouvert sur un plan vierge. Nous conseillons vivement qu’AutoCAD MEP soit activé avec Fisa-MEP complément indispensable développé par notre société. ATTENTION il faut que l’AutoCAD MEP soit activé avec un profil Fisa-MEP et non pas avec un profil AutoCAD comme pour la saisie. En effet, dans AutoCAD MEP, de profil Fisa-MEP permet de faire un plan objet 2D/3D. Avec un profil AutoCAD, AutoCAD MEP ne permet que le dessin au trait nécessaire pour la saisie du réseau. Le bouton Image Raccord permet d’accéder au à la bible des images BMP issues de l’Ashrea. Le bouton Ajout ligne a déjà été défini précédemment. Pour saisir un réseau sans AutoCAD (avec AutoCAD se reporter à la notice DMT3) l'opérateur devra :

1. définir le schéma filaire à l'échelle du réseau de gaines 2. connaître le débit des bouches et leur perte de charge. Information à consigner dans

le fichier BOUCHES 3. numéroter chaque tronçon rectiligne avec un numéro à 6 positions maxi

Les colonnes à remplir sont :

1. AMONT 2. TRONCON 3. LONG en mètre 4. SENS (voir la définition plus haut dans le notice dans le paragraphe « Structure du

fichier RESEAU ») 5. BOUCHE à partir du fichier BOUCHES par double clic 6. GAINE à partir de la bible GAINES par double clic 7. Si nécessaire les RACCORDS imposé par double clic 8. Si nécessaire les ACCESSOIRE par double clic 9. La colonne RACC_AUTO (raccord automatique) n’est pas à saisir. Elle déterminée

lors du calcul su la colonne RACCORD n’est pas renseignée. On notera qu’il vaut mieux laisser le logiciel faire le choix automatique des raccords.

10. DIA_IMP (si nécessaire pour les gaines circulaires) 11. LARG_IMP (si nécessaire pour les gaines rectangulaires) 12. HAUT_IMP (si nécessaire pour les gaines rectangulaires)

Le réseau saisi il suffira de lancer les calculs avec le bouton Calcul Réseau. Vous pouvez vous exercez en faisant l’exemple simple ci-après.

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7.4. Fichier RESOMEP On accède au fichier Réseau MEP via le menu \Fichier\Réseau AMEP ou en appuyant sur le bouton 4 (chiffre rouge de la barre d’outils). Ce fichier se présente sous la forme d’un fichier Excel. En bas de la feuille de saisie il y a plusieurs boutons :

• Un bouton Import. AMEP • Un bouton Sauve • Un bouton Calcul Réseau (Calcul Perte de Charge). • Un bouton Rapports • Un bouton Image raccord • Un bouton Ajout Ligne

Le bouton Import. AutoCAD AMEP n’est utile que si vous avez Fisa-MEP pour le dessin du réseau sous AutoCAD MEP. Cette touche importe le fichier FisaDuct.txt créé par Fisa-MEP dans le répertoire temporaire de Windows. Le bouton Sauve a déjà été défini. Le bouton Calcul Réseau permet de vérifier votre saisie puis de calculer :

• Le débit dans chaque tronçon à partir du débit des bouches. • Le dzêta en fonction des raccords • La perte de charge unitaire de chaque tronçon.

Un bouton Rapports permet de faire sur Excel soit un rapport de calcul de tous les tronçons soit rapport du réseau le plus défavorisé. Le bouton Image Raccord permet d’accéder au à la bible des images BMP issues de l’Ashrae. Le bouton Ajout ligne a déjà été défini précédemment. Pour créer le fichier FisaDuct.txt cité précédemment et ensuite faire le calcul des pertes de charge il faut (après avoir dessiné un réseau aéraulique dans AutoCAD MEP avec la pack Fisa-MEP) lancer la commande Fisa dans AutoCAD MEP puis cliquer sur le bouton Fi et ensuite cliquer sur : Calcul PDC réseau aéraulique avec FisaDuct .

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7.5. Colonne NumArticle du fichier RESOMEP. Dans le fichier RESOMEP vous remarquez une colonne NumArticle juste après la colonne Tronçon . Cette colonne sera renseignée automatiquement si dans AutoCAD MEP vous avez utilisez l’outil : Repère unique ou Multiples de l’onglet Nomenclatures Ventil de la Palette d’outils Ventilation . Cet outil permet de mettre un numéro sur chaque tronçon comme sur le visuel ci-après.

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7.6. Calcul des gaines oblongues. Le calcul de gaines oblongues ou ovales est inclus dans FisaDuct. Il faudra que dans le fichier bible des gaines que ce type de gaine soit décrit avec la forme OVAL .

Pour le calcul proprement dit il faudra imposer les deux dimensions largeur et hauteur car il n’y a pas de norme permettant de décrire l’incrément de largeur et de hauteur et donc de faire un calcul automatique. On veillera également que le dzêta au raccordement avec les gaines circulaires et rectangulaires ou les raccordements des gaines oblongues entre elles, soient cohérent car il n’y pas aujourd’hui de tables de valeurs disponibles sur le sujet. La formule de calcul du diamètre hydraulique des gaines oblongues est décrite en début de la présente notice.

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7.7. Exemple simple C’est le fichier Exo1.DUC du répertoire FISADUCT \ETUDES On fait un schéma papier comme ci-après :

On réglera les Généralités du dossier comme indiqué dans les visuels ci-après :

On décrira une bouche Bouche200m3 de 200m3/h dans le ficher BOUCHES

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Ensuite on rempli le fichier du réseau comme ci-après :

Pour remplir les colonnes colorées il faudra double-clic dans les cases correspondantes. Une fois la saisie terminée on fait une vérification du réseau en appuyant sur le bouton Contrôle réseau . Ensuite on lancera le calcul en cliquant sur le bouton Calcul Réseau En cliquant sur Rapports puis Rapport de tous les tronçons on obtiendra la note de calcul ci-après.

On pourra faire un fichier DXF pour AutoCAD en appuyant sur le Dessin Réseau . Une fois ouvert sous AutoCAD le dessin sera comme ci-après :

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8. EQUILIBRAGE Si l’on met des bouches auto-réglables dans le fichier Bouches (Pa_Mini>0 et Pa_Maxi>0) FisaDuct fera l’auto-équilibrage du réseau. Si l’on n’a pas de bouches auto-réglable ou si le déséquilibre dépasse la Pdc admissible pour les bouches auto-réglables FisaDuct permet le calcul de l’équilibrage des réseaux aérauliques. Lors du lancement du calcul un menu permet de faire le calcul avec ou sans équilibrage du réseau. Si le calcul est fait avec l’option équilibrage FisaDuct rajoutera sur toutes les branches ayant un déséquilibre plus important que 1 pascal dans la colonne ACCESSOIRE :

1. pour les gaines circulaires : 6-1 0.9 R= ?? 2. pour les gaines rectangulaires : 6-5 1.0 R= ??

L’accessoire 6-1 est défini dans l’Ashrae :

1. 6-1 = référence de l’accessoire 2. 0.9 = D/Do -> D=Diamètre de la pelle de réglage, Do=Diamètre de la conduite. 3. R= Réglage 4. ?? = défini après calcul l’angle en degrés d’ouverture de la pelle de réglage. 0=pelle

parallèle à l’axe. L’accessoire 6-5 est défini dans l’Ashrae :

1. 6-5 = référence de l’accessoire 2. 1.0 = L/R (L=somme de la longueur des pelles, R=périmètre des pelles)

3. ( )HauteureurL

eurLNbdePellesRL

+=

arg.2arg.

/

4. R= Réglage 5. ?? = défini après calcul l’angle en degrés d’ouverture de la pelle de réglage. 0=pelle

parallèle à l’axe. Après calcul on verra apparaître une valeur après R= par exemple R=25. Ce chiffre de 25 correspondra à 25° de rotation de la pelle de régla ge par rapport à l’axe de la gaine. C’est la valeur qui permettra d’obtenir le bon équilibrage du tronçon considéré. Les angles sont arrondis au degré près. Après équilibrage on notera un petit différentiel dans la colonne PA_EQUIL de moins de un pascal provenant de l’arrondi sur l’angle. Si vous souhaitez des accessoires de réglage différents vous pourrez les imposés dans la colonne accessoire. Par exemple 6-1 0.5 R=0 imposera pour une gaine circulaire

1. un réglage 6-1 2. un D/D0=0.5 3. un réglage au départ à 0°. Après calcul la valeu r du réglage sera bien entendu

différente de 0° Pour les valeurs D/Do ou L/R on ne choisira que les valeurs des tableaux de l’Ashrae :

1. D/Do = 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 et 1.0 2. L/R = 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 et 1.5

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9. REGLAGE IMPOSE On pourra aussi imposer des réglages intermédiaires. Pour imposer un équilibrage on rajoutera sur les branches concernées dans la colonne ASSESSOIRE :

1. pour les gaines circulaires : 6-1 0.9 A= ?? 2. pour les gaines rectangulaires : 6-5 1.0 A= ??

L’accessoire 6-1 est défini dans l’Ashrae :

1. 6-1 = référence de l’accessoire 2. 0.9 = D/Do -> D=Diamètre de la pelle de réglage, Do=Diamètre de la conduite. 3. A= Angle de réglage 4. ?? = défini après calcul l’angle en degrés d’ouverture de la pelle de réglage. 0=pelle

parallèle à l’axe. L’accessoire 6-5 est défini dans l’Ashrae :

1. 6-5 = référence de l’accessoire 2. 1.0 = L/R (L=somme de la longueur des pelles, R=périmètre des pelles)

3. ( )HauteureurL

eurLNbdePellesRL

+=

arg.2arg.

/

4. A= Angle de réglage 5. ?? = défini après calcul l’angle en degrés d’ouverture de la pelle de réglage. 0=pelle

parallèle à l’axe. Pour connaître la valeur de l’angle de réglage on se reportera aux visuels de l’Ashrae via le menu Fichier\Bibles\Figure et Dzêta de raccords. Dans ces visuels on trouvera le « C value » qui correspond à dzêta. Par exemple pour : 6-1 0.9 A=85 le dzêta est de 50.

Si on utilise l’interface graphique de saisie de réseau pour imposer ce réglage on documentera l’entité comme suit. On accrochera à la ligne le texte : ACC=6.1 0.9 A=85

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10. BIBLES 4 bibles sont fournies avec FISADUCT : Dans le sous répertoire BIBLES : Gaines : Fichier GAINES.DBF Couleur Gaines : Fichier COULGAIN.DBF Matériaux : Fichier MATERIAU.DBF Raccords utilisateur : Fichier RACCORDS.DBF Accessoires utilisateur : Fichier ACCESSOIR.DBF Image et dzêta : Fichiers *.BMP Ces bibles sont à accès libre. Il sera donc possible de les compléter (sauf pour les raccords Ashrae). On veillera à ne pas les altérer avec des valeurs erronées. Sur le CD-Rom FISA vous trouverez les fichiers d’origine pour restauration éventuelle.

10.1. Gaines Ce fichier permet de décrire par famille de gaines les limites à prendre en compte en matière de vitesse, débit ou perte de charge pour les calculs de réseaux aérauliques.

Le fichier des gaines se décrit comme suit :

1. Une colonne GAINE définissant la famille de Gaine ici par exemple GGALCIRC pour gaine circulaire galvanisée. Ce nom sera recopié avec la fonction copier collé pour toutes les lignes de la famille. Ce nom se retrouvera, dans la colonne GAINE en face de chaque tronçon du tableau du réseau.

2. Une colonne FORM définissant la forme de la gaine : quatre possibilités CIRC (circulaire), RECT (rectangulaire), OVAL (ovale ou oblongue) ou C/R (Circulaire ou Rectangulaire). On accède au choix par un double-clic.

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3. Une colonne MATERIAU définissant la matière constitutive de la gaine. On accède au choix par un double-clic. Le matériau est issu du fichier matériau que le étudiera plus loin dans cette notice.

4. Une colonne DESIGNA définissant la gaine par un texte libre. Ce texte se retrouvera dans les nomenclatures et sur les dessins.

5. Une colonne DIA_HYD définissant le diamètre hydraulique de la gaine pour les paramètres des colonnes suivantes.

6. Une colonne VITES_MAX définissant la vitesse en m/s de l’air. Si ce paramètre est saisi les autres colonnes tel que DEB_M3H, PA_PAR_M ou MMCE_PAR_M seront recalculées.

7. Une colonne DEB_M3H définissant le débit en m3/h de l’air. Si ce paramètre est saisi les autres colonnes tel que VITES_MAX, PA_PAR_M ou MMCE_PAR_M seront recalculées.

8. Une colonne PA_PAR_M définissant la perte de charge unitaire en pascal par mètre de l’air. Si ce paramètre est saisi les autres colonnes tel que VITES_MAX, DEB_M3H ou MMCE_PAR_M seront recalculées en fonction de la température de l’air à 15° Celsius.

9. Une colonne MMCE_PAR_M définissant la perte de charge unitaire en millimètre de colonne d’eau par mètre de l’air. Si ce paramètre est saisi les autres colonnes tel que VITES_MAX, DEB_M3H ou PA_PAR_M seront recalculées en fonction de la température de l’air à 15° Celsius.

10. Les colonnes CLASS_ISO , WATT_PAR_M et WATT ne sont pas utilisées actuellement.

11. La colonne CODE permet de faire référence à un code de chiffrage pour le devis. 12. La colonne NOTE est un texte libre informatif pour l’opérateur.

Au bas du tableau il y a plusieurs boutons :

1. SAUVE permet de sauvegarder le fichier des gaines 2. AJOUT LIGNE permet d’ajouter une ligne au fichier 3. CALCUL PERTE [Watt/m/K] permettra de calculer la perte de calorie des gaines en

fonction de la classe d’isolation. 4. EXPORT vers EXCEL permet de créer un fichier Excel à partir du fichier des gaines.

10.2. Couleur Gaines Ce fichier permet d’affecter une couleur AutoCAD par famille de gaine. Ce fichier n’est utile que si vous utiliser AutoCAD pour faire votre saisie de réseau aéraulique.

Le fichier des couleurs se décrit comme suit :

1. La colonne COULEUR permet d’affecter une couleur AutoCAD entre 1 et 256 2. La colonne GAINE permet d’affecter la famille de la gaine à une couleur

AutoCAD 3. La colonne NOTE permet de mettre un texte libre pour l’opérateur.

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10.3. Matériaux Ce fichier permet de décrire la rugosité des gaines de ventilation.

Le fichier des matériaux se décrit comme suit :

1. La colonne MATERIAU permet de donner un nom au matériau à décrire 2. La colonne CATEGORITE permet de définir une catégorie de rugosité. Ce texte

est libre et est laissé au choix de l’opérateur. 3. La colonne K_MM permet de définir la valeur de la rugosité. 4. La colonne DENISITKGM3 permet de définir la masse du matériau. Cette valeur

est informative. Elle n’a aucune incidence sur les calculs. 5. La colonne U_TABLE permet de définir un coefficient U d’échange thermique

sans isolation. Cette valeur n’est pour l’instant pas prise en compte dans les calculs.

6. La colonne NOTE permet de mettre un texte libre pour l’opérateur. Ici on fait référence aux travaux des différentes recherches traitant du sujet.

Note de l’auteur : Ce fichier doit être modifié avec la plus grande prudence. En effet les valeurs fournies sont issues nos recherches dans des ouvrages techniques.

10.4. Raccords Ce fichier permet de décrire les raccords utilisateurs. Nous rappelons qu’un raccord un composant qui se positionne au début d’un tronçon et assure la liaison entre deux tronçons.

Le fichier des raccords se décrit comme suit :

1. La colonne RACCORD permet de donner un nom au raccord à décrire 2. La colonne DZETA permet de définir le coefficient de perte de charge du

raccord. Si ce raccord à un nom normalisé issu de l’ASHRAE la valeur du dzêta sera déterminé par le logiciel.

3. La colonne DESIGNA permet de définir le raccord avec un texte libre. 4. La colonne FORM permet de définir la forme applicable à ce raccord. 5. La colonne REFERENCE permet de définir une référence se rapportant au

raccord décrit. 6. La colonne NOTE permet de mettre un texte libre pour l’opérateur.

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FisaDuct page 34 FAUCONNET Ingénierie SA

7. La colonne DESSIN permet de faire référence à un dessin DXF pour la représention du raccord. Cette information n’est actuellement pas prise en compte dans le logiciel.

8. La colonne CODE permet de faire référence à un code de chiffrage pour le devis.

10.5. Accessoires Ce fichier permet de décrire les accessoires utilisateurs. Nous rappelons qu’un accessoire est un composant qui se positionne entre le début et la fin d’un tronçon.

Le fichier des accessoires se décrit comme suit : 1. La colonne ACCESSOIRE permet de donner un nom à l’accessoire à décrire 2. La colonne DZETA permet de définir le coefficient de perte de charge de l’accessoire. 3. La colonne PDC_PA permet de définir la perte de charge en pascal de l’accessoire. 4. La colonne DESIGNA permet de définir l’accessoire avec un texte libre. 5. La colonne FORM permet de définir la forme applicable à cet accessoire. 6. La colonne DESSIN permet de faire référence à un dessin DXF pour la représention de

l’accessoire. 7. La colonne FORMULE permet de faire référence à une formule pour le calcul de la perte

de charge. Cette option n’est pas actuellement prise en compte par le calcul. 8. La colonne NOTE permet de mettre un texte libre pour l’opérateur. 9. La colonne CODE permet de faire référence à un code de chiffrage pour le devis.

10.6. Images et Dzêta des raccords (Ashrae) Ce fichier permet d’avoir accès aux pages Ashrae faisant référence aux raccords utilisés dans les calculs. Nous rappelons que la valeur du coefficient dzêta des raccords a été déterminée avec le livre « Principles of Heating and Air condtionning » # 90380. Les données de cet ouvrage sont issues de « 1989 Ashrae Handbook – Fundamentals

Au bas de l’écran nous avons les boutons suivants : 1. Choix du raccord permettant la sélection d’un raccord à consulter. 2. Impression permettant d’imprimer la page du raccord sélectionné 3. Zoom + (haut) permettant de zoom sur la partie haute de la page 4. Zoom + (bas) permettant de zoom sur la partie basse de la page 5. Zoom - permettant de zoom faire un zoom moins grand 6. Zoom 0 permettant de zoom de revenir au zoom d’origine

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11. PREFERENCES Les préférences seront réglées par l’opérateur en fonction de l’organisation de son micro-ordinateur et de ses habitudes de travail. Il est souhaitable que ce paramétrage soit réalisé avant de commencer à utiliser FISADUCT. Les préférences se décomposent en 3 onglets auto-documentés en partie basse.

La signature de l’opérateur apparaîtra en haut à gauche sur toutes les notes de calcul. La Langue apparaîtra de sélectionner la langue d’utilisation du logiciel. Le calque de saisie Réseau sera le calque lu par FisaDuct quand il importera un plan DXF saisi sous AutoCAD. En rajoutant une étoile FisaDuct comprendra qu’il prendra le nom de calque pour racine et ainsi l’opérateur pourra réaliser une saisie avec des noms de calque qui référence chaque étage par exemple :

GAINE_RDC -> concernera le réseau du RdC GAINE_1ER -> concernera le réseau du 1er étage GAINE_2ME -> concernera le réseau du second étage.

Avec cette méthode il sera plus aisé de saisir de grand réseau en activant et désactivant les calques étage par étage. Ajout du nom de calque défini dans l’écran 3 au nom de calque ayant servi à la saisie du réseau permettra d’obtenir un plan final documenté étage par étage à l’image de la saisie. L’écran 2 n’est pas accessible. Il est gardé en réserve pour les extensions.

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FisaDuct page 36 FAUCONNET Ingénierie SA

Dans cet écran on défini tous les paramètres permettant définir les calques du dessin DXF documenté réalisé automatiquement avec FisaDuct . Calque Gaine = nom du calque dans lequel sera dessiné le réseau. Couleur Calque Gaine = couleur du calque dans lequel sera dessiné le réseau. Calque Texte Num tronçon = nom du calque dans lequel sera écrit les numéros de tronçon. Couleur Texte Num tronçon = couleur du calque des numéros de tronçon. Calque Texte Section = nom du calque dans lequel sera écrit la section de la gaine. Couleur Texte Section = couleur du calque de la section de la gaine. Calque Texte Débit = nom du calque dans lequel sera écrit le débit du tronçon. Couleur Texte Débit = couleur du calque le débit du tronçon. Hauteur du texte = défini la hauteur des textes en unité de dessin. Facteur largeur texte = facteur de largeur des textes.

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12. AUTO-FORMATION

12.1. Préambule Nous préciserons tout d'abord que le module FISADUCT permet le dimensionnement automatique des réseaux aérauliques ayant un nombre presque infini de tronçons. On suppose que l'opérateur a suffisamment de connaissances en aéraulique et hydraulique du bâtiment. On suppose également que l'opérateur manipule d'une manière habituelle son progiciel de DAO. Cette autoformation permettra une prise en main rapide du progiciel FISADUCT. Cet exercice repose sur 2 exemples : 1. calcul automatique d'un réseau aéraulique sans fond de plan 2. calcul automatique d'un réseau aéraulique avec fond de plan Durant ce travail pratique nous aborderons uniquement la phase de saisie des paramètres utiles aux calculs des pertes de charges du réseau. Dès la saisie du réseau il sera donc possible de calculer : 1. les DIAMETRES DES GAINES 2. les PERTES DE CHARGE du RESEAU En outre il sera possible d'obtenir le tracé isométrique du circuit à l’aide d’AutoCAD. Pour traiter chaque exemple une heure de travail devrait être amplement suffisante. En cas de difficulté ne pas hésiter à solliciter notre assistance :

1. Tél. +33 (0)3.25.46.65.15 2. Fax +33 (0)3.25.46.67.98

Nous pouvons faire également de la téléassistance via Internet via notre système de WST (Web Service Technique). Ce système permet de vous guider en transposant notre écran sur le votre et inversement. Nous pouvons, si nécessaire, prendre la main sur votre ordinateur. Ce service est inclus dans le contrat First+ mais à défaut nous pouvons faire une intervention ponctuelle. Dans ce cas vous pouvez acheter une ou deux heures de WST. Nous vous conseillons toutes fois de faire un stage dans au centre de formation de notre siège. N’hésitez pas à demander une documentation sur la WST ou la formation à notre service commercial.

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FisaDuct page 38 FAUCONNET Ingénierie SA

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12.2. Exemple sans fond de plan Procédez comme suit : 1. Lancer FISADUCT avec son icône. 2. Faire FICHIER\NOUVEAU 3. Saisir les Généralités comme les visuels ci-après.

4. Fermer les Généralités. 5. Ouvrer le fichier BOUCHES. Rajouter une bouche ayant pour nom BOUCHE_250 un

débit de 250 m3/h et une perte de charge de 30 Pa.

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6. Vérifier dans les Préférences que le calque de saisie est GAINE* (comme décrit plus haut dans la notice dans le chapitre Préférence).

7. Fermer FisaDuct en prenant soins de sauvegarder cette première saisie. 8. Ouvrir DTM3. 9. Charger AutoCAD

10. Cliquer sur Outils

11. Cliquer sur Initialisation

12. Cliquer sur Claque

13. Mettre le nom plan = GAINES

14. Cliquer sur Créer Calque

15. Fermer 16. Dans AutoCAD avec la fonction ligne faites un réseau comme le visuel. Ne pas mettre

les cotes. Nous les avons misent sur le visuel pour faciliter la saisie. 17. Cliquer sur Bouches

18. Mettre la bouche BOUCHE_250 à chaque extrémité du réseau. 19. Fermer cette boite 20. Cliquer sur Textes Divers

21. Mettre le texte DEPART au début du réseau. 22. Fermer la boite 23. Cliquer sur Utilitaires

24. Cliquer sur Sauver DXF .

25. Dans DTM3 cliquer sur FisaDuct 26. Ouvrir RESEAU 27. Cliquer sur Import AutoCAD 28. Le fichier doit se charger directement dans le tableau 29. cliquer sur Calcul réseau pour les pertes de charge puis sur Rapports pour la note de

calcul Vous venez de découvrir qu’avec un rapide dessin sous AutoCAD et en quelques clics vous pouvez calculer un réseau aéraulique.

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12.3. Exemple avec fond de plan 1. Faire les opérations de 1 à 12 comme dans l’exemple précédent. 2. Dans la fenêtre Plan cliquer sur le bouton xREF, Echelle 1, origine 0,0 3. Choisir le plan Atelier.dwg qui est dans \fisaduct\dwg 4. Une fois le plan chargé, cliquer sur Créer Calque 5. Faire la saisie du réseau en utilisant la fonction ligne d’AutoCAD et les boites de dialogue

de DTM3 pour les textes.

6. Sauvegarder en fichier DXF le bouton Sauver DXF . 7. Lancer FisaDuct 8. Importer dans le fichier RESEAU en cliquant sur Import AutoCAD 9. Lancer le Calcul puis le Rapport . 10.Vous pouvez créer un plan DXF documenté en cliquant sur Dessin réseau . 11.De retour dans DTM3 vous pouvez avec la boite Utilitaires cliquer sur Charger DXF . 12.Sur le plan ainsi réalisé dans AutoCAD si vous souhaitez avoir le fond de plan de l’atelier

il suffira de faire insérer XREF soit avec la commande d’AutoCAD soit avec le bouton xREF, Echelle 1, origine 0,0 de la boite de dialogue Calque de DTM3.

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13. ERREURS

13.1. Erreur OLE 0x80040154 Cette erreur peut se produite au chargement d’une bible ou au chargement du tableau (3) RESEAU. Elle provient de l’absence ou le mauvais état de l’OCX :

SS32X25.OCX

Cette OCX est livrée avec nos produits. Elle est également enregistrée automatiquement dans les registres de Windows avec le programme d’installation. L’erreur peu aussi provenir d’un environnement de librairies dynamiques (DLL) incomplet. Procédure de réparation : Recopier manuellement, dans votre ordinateur, le fichier SS32X25.OCX dans le répertoire : \WINDOWS\SYSTEM On trouvera ce fichier dans notre CD-ROM dans le répertoire : \COMMUN\ADD-ON Prendre soins de changer les attributs de ce fichier ainsi copier en supprimant la coche Lecture Seule . Faire cela avec l’explorateur de Windows, en sélectionnant ce fichier puis avec touche de droite de la souris aller sur propriété. Il faudra ensuite enregistrer manuellement ce fichier en lançant sous DOS dans le répertoire SYSTEM la commande : REGSVR32.EXE SS32X25.OCX

13.2. Visual FoxPro Cannot Start Vous utiliser probablement un système Windows US. Dans ce cas il faut dans le panneau de configuration de Windows mettre "Français standard " dans les paramètres régionaux comme ci-après.

13.3. Les boutons de DTM3 ne fonctionnent plus.

Si vous êtes dans R2000 à R2004, ADT2 à ADT4 il suffit de cliquer sur le bouton Initialisation de la boite Outils de DTM3

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FisaDuct page FAUCONNET Ingénierie SA

43

INDEX

A

Auto-Formation,32

C

Calculs,32

D

Démo,8

Données à saisir,17

G

GENERALITES,17, 19, 20

T

Touches de Fonctions,9