FisaDuct Calcul

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FisaDuct Calcul

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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1
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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3
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.
Vitesse 2
J [ pa / m] = λ
MasseVolumiqueAir
2.DH
avec :
1.
2.
3.
4.
le lambda issu de Colebrook
la vitesse [m/s] de l’air = débit [m3/s] / (3.1416*DH*DH/4)
DH, le diamètre hydraulique [m]
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 :
PdCs[ pa ] = ξ
avec :
1.
2.
3.
4.
MasseVolumiqueAir.Vitesse 2
2
le dzêta : nombre sans dimension fonction de l’hydraulique du raccord (voir Ashrae)
la vitesse [m/s] de l’air = débit [m3/s] / (3.1416*DH*DH/4)
DH, le diamètre hydraulique [m]
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 :
1.3(L arg eur.Hauteur )
(L arg eur + Hauteur )0.250
0.625
DH =
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 :
1.55( Aire )
(Périmètre)0.250
0.625
DH =
avec :
Aire = (π .a 2 / 4) + a.( A − a )
Périmètre = π .a + 2.( A − a )
dans lesquelles :
a = hauteur
A = l arg eur
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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.
4.
5.
6.
taper A:SETUP sur la ligne de commande
l’installation sera automatique
le programme sera installé sur le disque dur dans un répertoire FISADUCT
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
Nouveau
Enregistrer
Ouvrir
La barre d’outils de droite
Réseau
permet de :
Généralités
• 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
Bouches
Réseau généré par AMEP
Fermer
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
DXF
saisie 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
Importation
AutoCAD MEP
Permet d’ouvrir un fichier préalablement importé d’AutoCAD MEP
avec l’aide de Fisa-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
Etudes récentes
Quitter
Ouvrir le fichier des préférences.
Permet de re-ouvrir les précédentes études.
Permet de quitter FISADUCT
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4.3. Sous-Menu UTILITAIRES
Ce menu permet de connaître la liste des utilisateurs connectés en
Liste des
réseau avec FisaDuct Calcul.
utilisateurs de
FisaDuct en réseau 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 :
Caract. 11
Cette case permet de donner un nom à la
BOUCHE
bouche.
Num.
5
0
Débit de la bouche en m3/h.
DEB_M3H
Num.
5
0
Perte de charge [pa] de la bouche
PA_BOUCHE
Num.
4
0
Diamètre imposé en mm pour le raccordement
DIA_IMP
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.
Num.
4
0
Largeur imposée en mm pour le raccordement
LARG_IMP
avec une gaine rectangulaire.
Si cette largeur doit être calculée laisser 0.
Num.
4
0
Hauteur imposée en mm pour le raccordement
HAUT_IMP
avec une gaine rectangulaire.
Si cette hauteur doit être calculée laisser 0.
Carat. 40
Texte libre.
NOTE
6.2. Structure du fichier RESEAU
Le fichier réseau est constitué des colonnes suivantes :
Nom Colonne
AMONT
Type
Num.
Larg. Déc.
6
0
TRONCON
Num.
6
0
LONG
Num.
5
2
SENS
Num.
4
0
Définition
Numéro à 6 positions du tronçon hydrauliquement
en amont au tronçon considéré ci-après
Numéro à 6 positions du tronçon rectiligne
considéré.
Longueur de la gaine en mètre pour le tronçon
considéré.
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.
BOUCHE
Caract. 11
GAINE
Caract. 10
RACCORD
Caract. 20
ACCESSOIRE
Carat.
20
DIA_IMP
Num.
4
0
LARG_IMP
Num.
4
0
HAUT_IMP
Num.
4
0
DZETA
Num.
7
3
DZETA_ACC
Num.
7
3
PA_ACC
Num.
5
0
DEB_M3H
Num.
5
0
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.
Cette case permet d’appeler une bouche définie
dans le fichier BOUCHES.
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.
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.
Cette case permet de définir un accessoire pour
le tronçon. On appelle par exemple accessoire un
filtre, un registre.
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.
Largeur imposée en mm pour une gaine
rectangulaire.
Si cette largeur doit être calculée laisser 0.
Hauteur imposée en mm pour une gaine
rectangulaire.
Si cette hauteur doit être calculée laisser 0.
Coefficient de perte de charge singulière des
raccords entre chaque tronçon.
Le dzêta est calculé automatiquement par
FISADUCT.
Coefficient de perte de charge singulière de
l’accessoire du tronçon.
Perte de charge singulière en pascal de
l’accessoire du tronçon.
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.
FisaDuct page 17
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DIA_HYD
Num.
4
0
LARG_CAL
Num.
4
0
HAUT_CAL
Num.
4
0
DIA_HYD_TH
Num.
4
0
PA_BOUCHE
Num.
5
0
PRESS_PA
Num.
9
2
PCDS_PA
PCD_PA
Num.
Num.
9
9
2
2
PRESSION
Num.
9
2
VITESSE
Num.
9
2
VITES_MAX
Num.
9
2
K_MM
Num.
9
4
LAMBDA
Num.
9
4
J_PA_M
Num.
11
4
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.
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.
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.
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
Perte de charge [pa] de la bouche issue du fichier
BOUCHES.
Perte de charge [pa] calculée par FISADUCT.
C’est la perte de charge totale entre le début du
réseau et la bouche.
Perte de charge [pa] calculée par FISADUCT.
C’est la perte de charge totale du tronçon : pdc
régulière + pdc singulière.
Perte de charge [pa] calculée par FISADUCT.
C’est la perte de charge totale entre le début du
réseau et le tronçon.
Vitesse [m/s] dans le tronçon.
Elle est calculée par FISADUCT avec le diamètre
hydraulique.
Vitesse [m/s] maxi à ne pas dépasser.
Cette vitesse est issue de la bible GAINES.
Rugosité [mm] de la gaine.
Cette vitesse est issue de la bible MATERIAUX
via le type de GAINE.
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.
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.
FisaDuct page 18
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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 :
MasseVolumiqueAir.Vitesse 2
2
ROV2_JONC
Num.
11
PLAN
Caract. 20
JONCTION
Caract
10
FORME
Etc…
Caract
4
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.
Nom du calque sous AutoCAD si le réseau a été
saisi graphiquement.
Type de jonction de la gaine. . Déterminée par
FISADUCT
Forme de la gaine. Déterminée par FISADUCT
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
FisaDuct page 19
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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.
FisaDuct page 20
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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.
FisaDuct page 21
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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.
FisaDuct page 22
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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.
FisaDuct page 23
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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 FisaMEP) lancer la commande Fisa dans AutoCAD
MEP puis cliquer sur le bouton Fi et ensuite
cliquer sur : Calcul PDC réseau aéraulique avec
FisaDuct.
FisaDuct page 24
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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.
FisaDuct page 25
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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.
FisaDuct page 26
FAUCONNET Ingénierie SA
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
FisaDuct page 27
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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 :
FisaDuct page 28
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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. L / R =
NbdePelles.L arg eur
2.(L arg eur + Hauteur )
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
FisaDuct page 29
FAUCONNET Ingénierie SA
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. L / R =
NbdePelles.L arg eur
2.(L arg eur + Hauteur )
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
FisaDuct page 30
FAUCONNET Ingénierie SA
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.
FisaDuct page 31
FAUCONNET Ingénierie SA
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.
FisaDuct page 32
FAUCONNET Ingénierie SA
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.
FisaDuct page 33
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 microordinateur 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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Dans cet écran on défini tous les paramètres permettant définir les calques du dessin DXF
documenté réalisé automatiquement avec FisaDuct.
Calque Gaine
Couleur Calque Gaine
= nom du calque dans lequel sera dessiné le réseau.
= 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
Couleur Texte Section
= nom du calque dans lequel sera écrit la section de la gaine.
= couleur du calque de la section de la gaine.
Calque Texte Débit
Couleur Texte Débit
= nom du calque dans lequel sera écrit le débit du tronçon.
= couleur du calque le débit du tronçon.
Hauteur du texte
Facteur largeur texte
= défini la hauteur des textes en unité de dessin.
= 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.
2. Fax
+33 (0)3.25.46.65.15
+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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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.
26.
27.
28.
29.
Dans DTM3 cliquer sur FisaDuct
Ouvrir RESEAU
Cliquer sur Import AutoCAD
Le fichier doit se charger directement dans le tableau
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.
2.
3.
4.
5.
Faire les opérations de 1 à 12 comme dans l’exemple précédent.
Dans la fenêtre Plan cliquer sur le bouton xREF, Echelle 1, origine 0,0
Choisir le plan Atelier.dwg qui est dans \fisaduct\dwg
Une fois le plan chargé, cliquer sur Créer Calque
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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INDEX
Données à saisir,17
A
G
Auto-Formation,32
GENERALITES,17, 19, 20
C
T
Calculs,32
Touches de Fonctions,9
D
Démo,8
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