- Plan de grilles (orientation, inclinaison, espacement, profil barreaux, ...)
- Géométrie de l’exutoire (nombre, positionnement, largeur, cote d’arase, …)
- Géométrie du dispositif de transfert (pente, largeur, hauteur de chute, bassin de réception, …)
- Dispositifs de contrôle du débit des voies de passage
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Conformité des écoulements |
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- Vérification des conditions d’écoulement (vitesse normale, vitesse tangentielle, …) : récolement d’un dispositif de dévalaison
- Contrôle du débit d’alimentation des exutoires
- Contrôle de la hauteur d’eau et de la vitesse maximale dans la goulotte
- Conditions de réception (profondeur de la fosse et énergie dissipée du bassin)
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Attractivité exutoire |
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- Observation de l’attractivité des écoulements à l’entrée de l’exutoire par rapport aux débits concurrents (courantologie générale, entrée exutoire)
- Recours à des traceurs
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Sélectivité du plan de grilles |
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- Vérification des classes de taille dissuadées par le plan de grilles : contrôle des passages dans les exutoires (piègeage, video ou faisceau laser)
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Efficacité du dispositif de dévalaison |
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- Diagnostic de fonctionnement sur la base des éléments précédents
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Suivi des différentes voies de passage |
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- Recours au radiopistage ou à la télémétrie
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Approche des flux migratoires |
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- Suivi des flux migratoires via un piégeage chambre d’observation, vidéo sur toute ou partie de la période de migration
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