Ouvrages Hydrauliques Spéciaux 03 - Techniques D'étude Et De Calcul Des Fontaines Ornementales Au Maroc

 Techniques d'Étude et de Calcul des Fontaines Ornementales au Maroc

Ce document présente une méthodologie complète pour l'étude et la réalisation des fontaines ornementales selon les normes et ratios utilisés au Maroc, incluant des études de cas détaillées.

Étapes principales de l'étude d'une fontaine ornementale

  1. Conception architecturale et hydraulique
  2. Dimensionnement des systèmes hydrauliques
  3. Calcul structural des bassins
  4. Équipements et traitement d'eau
  5. Systèmes d'éclairage et d'automation
  6. Finitions et étanchéité

1. Types de fontaines ornementales au Maroc

Type de fontaine

Usage

Caractéristiques principales

Fontaine traditionnelle marocaine

Décoration intérieure/riad

Céramique, faible hauteur de jet, écoulement gravitaire

Fontaine urbaine simple

Places publiques

Jets statiques, bassin ouvert, pompage simple

Fontaine musicale

Espaces touristiques

Jets synchronisés avec musique et lumière, programmation avancée

Fontaine sèche (miroir d'eau)

Esplanades modernes

Jets sortant du sol, absence de bassin apparent

Cascade architecturale

Hôtels et centres commerciaux

Écoulement sur parois, effets de texture d'eau

Fontaine monumentale

Projets présidentiels, grands hôtels

Jets de grande hauteur, effets spectaculaires

2. Dimensionnement hydraulique

2.1 Calcul des débits et hauteurs de jets

Pour les fontaines ornementales, les ratios hydrauliques suivants sont utilisés au Maroc:

Type de jet

Formule de calcul

Ratio pratique

Jet vertical simple

H = V²/2g

Q = 0,5-0,7 × d² × √H

Jet éventail

H = 0,8 × V²/2g

Q = 0,75-0,9 × d² × √H

Jet mousseux

H = 0,7 × V²/2g

Q = 1,2-1,5 × d² × √H

Où:

  • H = hauteur du jet (m)
  • V = vitesse de sortie (m/s)
  • g = accélération gravitationnelle (9,81 m/s²)
  • Q = débit (m³/h)
  • d = diamètre de la buse (cm)

2.2 Dimensionnement des canalisations et pompes

Élément

Vitesse recommandée (m/s)

Ratio marocain

Aspiration

0,5 - 1,0

Maximum 1,0 m/s

Refoulement

1,2 - 1,8

Maximum 1,8 m/s

Collecteurs

1,0 - 1,5

Maximum 1,5 m/s

Pour le dimensionnement des pompes:

Puissance pompe (kW) = (Q × HMT × 9,81) / (3600 × η × 1000)

Où:

  • Q = Débit total (m³/h)
  • HMT = Hauteur manométrique totale (m) = Hauteur géométrique + Pertes de charge
  • η = Rendement (généralement 0,65-0,70 pour les fontaines)

2.3 Calcul du volume du bassin de réserve

Selon les normes marocaines:

  • Volume minimal: 2-3 fois le débit horaire total
  • Marge de sécurité: +15 cm au-dessus du niveau normal
  • Réserve d'évaporation: +5 cm supplémentaires dans les régions chaudes

Volume du bassin (m³) = Surface (m²) × Profondeur (m) + Volume technique

3. Calcul structural selon les normes marocaines

3.1 Caractéristiques des bétons pour fontaines

Élément

Classe de béton

Dosage ciment (kg/m³)

Résistance (MPa)

Radier

B25

350

25

Murs

B25

350

25

Béton de propreté

B15

250

15

3.2 Ferraillage selon les normes marocaines

Élément

Ratio d'acier (kg/m³)

Maille recommandée

Radier

70-90

HA10 @ 15 cm

Murs

60-80

HA10 @ 15 cm

Acrotères

50-70

HA8 @ 20 cm

4. Équipements et traitement d'eau

4.1 Traitement d'eau spécifique aux fontaines

Paramètre

Plage recommandée

Méthode de traitement

pH

7,2-7,6

Régulation automatique

Chlore libre

0,5-1,0 ppm

Chloration régulée

Algicide

0,5-1,0 L/100m³/semaine

Dosage préventif

Anti-calcaire

0,3-0,5 L/100m³/semaine

Séquestrant calcaire

4.2 Filtration adaptée aux fontaines

Volume (m³)

Débit filtration (m³/h)

Type de filtre recommandé

<5

5-10

Filtre à cartouche

5-20

10-20

Filtre à sable Ø500-600mm

20-50

20-40

Filtre à sable Ø650-750mm

>50

>40

Batterie de filtres

4.3 Équipements hydrauliques spécifiques

Élément

Caractéristiques

Recommandation

Buses

Inox 316L ou laiton chromé

Angle réglable

Skimmers

1 pour 10-15m² de surface

Modèle grande capacité

Bonde de fond

1 pour 25m² minimum

Grille anti-vortex

Régulation de niveau

Sonde capacitive

+Électrovanne compensation

5. Systèmes d'éclairage et d'automation

5.1 Éclairage subaquatique

Type de fontaine

Type d'éclairage

Puissance recommandée

Traditionnelle

LED blanc chaud

3-5W par m²

Urbaine simple

LED RGB

5-10W par m²

Musicale/Spectacle

LED RGB DMX

15-20W par m²

Cascade

Projecteurs linéaires

12-15W par mètre linéaire

5.2 Systèmes d'automation

Niveau de complexité

Type de contrôleur

Fonctionnalités

Simple

Programmateur

Cycles marche/arrêt

Intermédiaire

Automate basic

Séquences préprogrammées

Avancé

API complet

Synchronisation musique/lumière

Professionnel

Système DMX

Show multimedia complet

6. Finitions et étanchéité

6.1 Types d'étanchéité pour fontaines

Type

Épaisseur (mm)

Durabilité (années)

Enduit hydrofuge

15-20

3-5

Résine polyuréthane

2-3

5-8

Membrane PVC

1,5

8-10

Carrelage sur étanchéité

10-15

10-15

Revêtement pierre naturelle

30-50

15-20

6.2 Matériaux de finition populaires au Maroc

Matériau

Caractéristiques

Coût (MAD/m²)

Zellige traditionnel

Mosaïque artisanale

800-1500

Tadelakt

Enduit à la chaux poli

350-600

Pierre de Taza

Pierre naturelle

450-700

Marbre

Élégant, durable

800-1500

Granit

Très résistant

1000-1800

Inox

Moderne, usage urbain

1500-2500

Étude de Cas 1: Fontaine Traditionnelle Marocaine pour Riad

Caractéristiques du projet

  • Localisation: Médina de Marrakech
  • Type: Fontaine murale traditionnelle
  • Dimensions: 1,2m × 0,9m × 0,4m
  • Usage: Décoratif intérieur
  • Particularités: Zellige traditionnel, petit jet central

Calculs détaillés

1. Données hydrauliques

  • Volume d'eau: 0,25m³
  • Hauteur de jet: 0,4m
  • Débit du jet: 0,8m³/h
  • Recirculation: 3 fois/heure

2. Dimensionnement des équipements

  • Pompe:
    • Débit: 0,8m³/h
    • HMT: 3m
    • Puissance: 40W (pompe submersible)
  • Tuyauterie:
    • Aspiration: PVC Ø25mm
    • Refoulement: PVC Ø20mm
  • Buse: Laiton Ø8mm
  • Traitement d'eau: Manuel (anti-algues hebdomadaire)

3. Matériaux et finitions

  • Structure: Maçonnerie traditionnelle
  • Étanchéité: Enduit à la chaux hydraulique
  • Finition: Zellige traditionnel fait main
  • Éclairage: 1 spot LED 3W étanche

4. Estimation budgétaire


Poste

Coût (MAD)

Maçonnerie

2.500

Hydraulique

1.200

Revêtement zellige

4.800

Équipements

1.500

Main d'œuvre spécialisée

3.000

Total

13.000 MAD

Étude de Cas 2: Fontaine Urbaine pour Place Publique

Caractéristiques du projet

  • Localisation: Place publique à Rabat
  • Type: Fontaine circulaire à jets multiples
  • Dimensions: Diamètre 8m, profondeur 0,6m
  • Usage: Décoration urbaine
  • Particularités: 8 jets périphériques + 1 jet central

Calculs détaillés

1. Calcul hydraulique

  • Surface du bassin: π × 4² = 50,3m²
  • Volume d'eau: 50,3m² × 0,5m = 25,2m³
  • Évaporation journalière: 5mm × 50,3m² = 0,25m³/jour
  • Jets:
    • Jet central: H=4m, Ø=25mm, Q=12m³/h
    • Jets périphériques: H=2m, Ø=15mm, Q=5m³/h × 8 = 40m³/h
    • Débit total: 52m³/h

2. Dimensionnement hydraulique

  • Pompes:
    • Pompe principale: 52m³/h, HMT=14m, P=3kW
    • Calcul: P = (52 × 14 × 9,81) ÷ (3600 × 0,67 × 1000) = 2,98kW
  • Tuyauterie:
    • Aspiration: PVC Ø110mm
    • Refoulement principal: PVC Ø90mm
    • Distribution: PVC Ø63mm
    • Calcul vitesse: V = 52 ÷ (π × 0,09² ÷ 4) × (1 ÷ 3600) = 2,27m/s

3. Système de filtration

  • Débit de filtration: 25m³/h (1 cycle/heure)
  • Filtre: Ø750mm, 350kg de sable, vitesse 48m/h
  • Traitement d'eau:
    • Chloration régulée par sonde redox
    • Dosage proportionnel au débit
    • Anti-calcaire automatique

4. Calcul structural

  • Radier:
    • Épaisseur: 20cm
    • Béton B25
    • Ferraillage: HA10@15cm double nappe
    • Volume béton: 10,1m³
    • Quantité d'acier: 10,1m³ × 80kg/m³ = 808kg
  • Parois:
    • Épaisseur: 15cm
    • Périmètre: 2π × 4 = 25,1m
    • Hauteur: 0,8m
    • Volume béton: 25,1m × 0,8m × 0,15m = 3,0m³
    • Quantité d'acier: 3,0m³ × 70kg/m³ = 210kg

5. Système d'éclairage

  • Projecteurs: 12 spots LED RGB 15W
  • Contrôleur: Programmateur astronomique avec séquences
  • Câblage: RGBW 4×1,5mm² + Alimentation 3×2,5mm²

6. Estimation budgétaire

Poste

Coût (MAD)

Terrassement

8.000

Génie civil

45.000

Étanchéité

20.000

Équipements hydrauliques

65.000

Traitement d'eau

25.000

Électricité et éclairage

35.000

Buses et ajutages

18.000

Revêtement pierre

40.000

Local technique

30.000

Total

286.000 MAD

7. Planning d'exécution

  • Génie civil: 15 jours
  • Réseaux hydrauliques: 7 jours
  • Électricité: 5 jours
  • Étanchéité: 3 jours
  • Finitions: 10 jours
  • Total: 40 jours

Étude de Cas 3: Fontaine Musicale et Lumineuse

Caractéristiques du projet

  • Localisation: Esplanade touristique à Tanger
  • Type: Fontaine musicale à jets séquencés
  • Dimensions: 15m × 10m
  • Usage: Attraction touristique avec spectacles nocturnes
  • Particularités: 35 jets programmables, système LED DMX

Calculs détaillés

1. Conception hydraulique

  • Surface du bassin: 15m × 10m = 150m²
  • Volume d'eau: 150m² × 0,6m = 90m³
  • Système de jets:
    • 24 jets verticaux: Ø12-20mm, hauteur 1-6m
    • 8 jets paraboliques: Ø25mm, portée 3-5m
    • 3 brumisateurs: débit 30L/h chacun
    • Débit maximal simultané: 125m³/h

2. Dimensionnement hydraulique avancé

  • Configuration pompes:
    • 3 pompes de 55m³/h, HMT=18m, P=5,5kW chacune
    • Pompe brumisateurs: 0,5m³/h, HMT=40m, P=0,75kW
    • Calcul puissance: P = (55 × 18 × 9,81) ÷ (3600 × 0,65 × 1000) = 4,6kW
  • Manifold de distribution:
    • Collecteur principal: PVC Ø140mm
    • Sous-collecteurs: PVC Ø90mm
    • Vannes pilotées: Électrovannes 24V à commande proportionnelle

3. Système de traitement d'eau professionnel

  • Filtration: 2 filtres à sable Ø900mm, débit 45m³/h chacun
  • Désinfection:
    • UV moyenne pression 60W
    • Chloration régulée sur mesure RedOx
    • Ajustement pH automatique
  • Décantation: Piège à feuilles surdimensionné
  • Anti-calcaire: Système électromagnétique + séquestrant

4. Système d'animation et contrôle

  • Contrôleur: API avec interfaces:
    • Module DMX 512 pour éclairage
    • Module sonorisation
    • Interface hydraulique pour électrovannes
  • Programmation: 8 séquences coordonnées de 5-10 minutes
  • Synchronisation: Capteurs de pression pour mesure hauteur réelle

5. Éclairage architectural

  • Projecteurs submersibles: 40 LED RGB 24W IP68
  • Projecteurs périphériques: 12 LED RGB 36W IP65
  • Pilotage: Console DMX 512 canaux
  • Effets: Transitions, fondus, couleurs dynamiques

6. Estimation budgétaire détaillée

Poste

Coût (MAD)

Études techniques spécialisées

55.000

Génie civil et terrassement

140.000

Étanchéité

60.000

Équipements hydrauliques

280.000

Traitement d'eau

120.000

Électricité, tableaux et raccordements

95.000

Système d'éclairage submersible

160.000

Automation et contrôle

190.000

Sonorisation

80.000

Buses et ajutages spéciaux

140.000

Finitions et revêtements

110.000

Local technique

70.000

Total

1.500.000 MAD

7. Planning d'exécution

  • Études et conception: 30 jours
  • Génie civil: 45 jours
  • Réseaux hydrauliques et électriques: 30 jours
  • Installation équipements: 20 jours
  • Programmation et réglages: 15 jours
  • Tests et mise en service: 10 jours
  • Total: 150 jours

Étude de Cas 4: Fontaine Sèche (Miroir d'Eau)

Caractéristiques du projet

  • Localisation: Centre commercial à Casablanca
  • Type: Fontaine sèche avec buses escamotables
  • Dimensions: 12m × 8m
  • Usage: Animation commerciale interactive
  • Particularités: Sol praticable, jets séquencés, éclairage LED

Calculs détaillés

1. Conception spécifique

  • Surface: 12m × 8m = 96m²
  • Configuration:
    • 48 buses escamotables (grille 6×8)
    • Espacement: 1,5m entre chaque buse
    • Caniveau périphérique: Largeur 15cm, profondeur 20cm
  • Réservoir tampon: Volume 20m³ (sous-sol)

2. Dimensionnement hydraulique

  • Hauteur des jets: Variable 0,5-1,5m
  • Débit unitaire: 1,2m³/h par buse
  • Débit maximum: 57,6m³/h
  • Pompes:
    • 2 pompes de 30m³/h, HMT=20m, P=4kW
    • Variateurs de fréquence pour ajustement hauteur
    • Fonctionnement alterné ou simultané

3. Système de drainage rapide

  • Caniveau périphérique: Section 300cm²
  • Pente du plateau: 1% vers caniveaux
  • Capacité d'évacuation: 75m³/h
  • Pompe de relevage: 25m³/h, HMT=6m, P=1,1kW

4. Structure et finitions

  • Structure du plateau:
    • Dalle béton armé: Épaisseur 25cm
    • Ferraillage: HA12@10cm
    • Charge admissible: 500kg/m²
  • Revêtement: Granit flammé antidérapant classe C
  • Étanchéité: Membrane PU projetée 2,5mm

5. Local technique

  • Dimensions: 5m × 4m × 2,5m
  • Équipements:
    • Bac tampon 20m³
    • Groupe de filtration
    • Armoires électriques
    • Système de contrôle

6. Système d'interactivité

  • Capteurs: 6 détecteurs de présence
  • Contrôleur: Automate programmable 80 E/S
  • Modes de fonctionnement:
    • Séquences préprogrammées
    • Mode interactif (réactif aux mouvements)
    • Mode économique (fonctionnement réduit)

7. Estimation budgétaire

Poste

Coût (MAD)

Études spécialisées

80.000

Génie civil

220.000

Équipements hydrauliques

350.000

Buses escamotables

290.000

Traitement d'eau

95.000

Automatisme et interactivité

180.000

Éclairage LED

120.000

Finition granit

240.000

Local technique

110.000

Total

1.685.000 MAD

8. Planning d'exécution

  • Conception détaillée: 30 jours
  • Génie civil: 40 jours
  • Installation hydraulique: 25 jours
  • Installation électrique: 20 jours
  • Revêtement et finitions: 30 jours
  • Programmation et tests: 15 jours
  • Total: 160 jours

Ratios et Recommandations pour les Fontaines au Maroc

1. Ratios de dimensionnement hydraulique

  • Volume bassin/débit horaire: 1,5-2 (fontaines traditionnelles), 2-3 (fontaines modernes)
  • Débit de filtration: 0,5-1 fois le volume du bassin par heure
  • Hauteur jet/diamètre buse: 80-100 (ratio pratique)
  • Puissance pompe: 15-20W par m³/h pour jet de 1m de hauteur

2. Ratios de traitement d'eau

  • Chloration: 1-2g/m³ par jour (selon température)
  • Anti-algues: 0,5L/100m³ par semaine
  • Renouvellement d'eau: 5-10% par semaine minimum

3. Recommandations pour l'adaptation au climat marocain

  • Protection UV: Utiliser des matériaux résistants aux UV
  • Évaporation: Surdimensionner de 20% le volume dans les zones chaudes
  • Vent: Réduire automatiquement la hauteur des jets par vent >20km/h
  • Filtration: Augmenter fréquence des lavages en période de chergui

4. Recommandations économiques

  • Éclairage LED: Réduction 80% consommation vs halogène
  • Pompes: Privilégier les variateurs de fréquence (économie 30%)
  • Programmation: Réduire débits et hauteurs en journée
  • Récupération d'eau: Prévoir systèmes de recyclage pour l'irrigation

5. Tableau des coûts moyens au Maroc (2025)

Type de fontaine

Coût au m² (MAD)

Coût d'exploitation annuel (% investissement)

Traditionnelle

8.000-12.000

3-5%

Urbaine simple

15.000-25.000

5-7%

Musicale/Lumineuse

35.000-50.000

7-10%

Fontaine sèche

40.000-60.000

8-12%

Monumentale

50.000-80.000

10-15%

6. Problèmes fréquents et solutions

Problème

Cause fréquente

Solution recommandée

Entartrage des buses

Eau calcaire

Système électromagnétique + séquestrant

Algues persistantes

Ensoleillement excessif

Traitement choc + couverture UV

Bruit excessif

Cavitation pompes

Réduction vitesse + supports anti-vibratiles

Surcoût d'exploitation

Évaporation + traitement

Réduction nocturne + automation

Détérioration matériaux

Qualité eau + climat

Matériaux classe marine + entretien régulier

Conclusion

Les fontaines ornementales représentent un élément architectural et culturel important au Maroc. Leur conception et réalisation nécessitent une approche multidisciplinaire intégrant hydraulique, architecture, génie civil et électricité. Les tendances actuelles montrent une évolution vers des solutions:

  1. Plus économes en eau (fontaines sèches, récupération)
  2. À faible consommation énergétique (LED, variateurs)
  3. Intégrant des systèmes d'interactivité et de contrôle avancés
  4. Valorisant le patrimoine culturel marocain (design traditionnel avec technologie moderne)

L'application rigoureuse des normes techniques et l'adaptation aux spécificités climatiques du Maroc sont essentielles pour assurer la durabilité et la fiabilité de ces ouvrages hydrauliques spéciaux.

 



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