Pièce
Rapport_Detection_Reseaux_Existants_RD85F-RD81_TARNOS.pdf · 15 179 mots · du marché « Aménagement des routes départementales RD85F Avenue du 1er Mai et RD81 Avenue Julian Grimau à Tarnos (40) : création… », dossier de consultation officiel.
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
_______________________________________________________________________
COMMUNE DE TARNOS (40)
Aménagement des RD85F Avenue du 1er Mai
et RD81 Avenue Julian Grimau
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
RAPPORT DE DETECTION DES RESEAUX EXISTANTS
_______________________________________________________________________
Affaire N°: 2026EGTND0615 - Commune TARNOS - Aménagement voie verte et sécurisation RD85F et RD81 en agglomération
)
5) (A
.9
)
(A B) 45 (0 EP
A rt ( 6. 50 B)
HTepo 5. .03 rt(
po
0)
6
40
.2
R
6. Re
(1
AZ 6 FO
20
G 4
6.
5.
5.
6. 0.7
)
76
(A
46 0)
Département :
(
A
HT .42
LANDES 6
) .0
(A 6
2
Département des Landes EGTN 95
) (A
)
G
AZ
AE
P
(B
)
)
t(
B)
EP
(A
)
37 0. L (A or
6. 42 ( 90
) EC EP ep
5. 0. A R
( B) 43 ( FO
FO
o rt 5.
Commune : TARNOS Numéro de dossier Creat31 : p 3
(A
Re 6.3
)
A Z
6.5 6 (0
) G
5.9
(A
8
A )
HT (A ) )
D9-0406 A Z (B (A
.6 2
36 G P EP
6. AE
)
96 ) B)
5. (A t(
(A
) P p or
A AE Re
) T
(B H 0)
.9 FO
Adresse : AVENUE DU 1ER MAI rt )
(A (0
po L 45
Re EC 5 5
.
5) Z
.6 GA 3
FO
(0 6. 2 5)
61 35 1.
(A
5. 28 65) 6. 0 (
)
1
26 6. (0. B) 5.
6.
6.4 9 (0
(
63 P
5.
5.
AE
5
8
)
(A 29
6.
.56 (0
87 AZ
5.
) 5 .47
G
6.3 6
9
.8 )
2
6.
3
) )
(A (A
(0.40)
)
6.29
5.89
A A (A
HT HT P
AE
)
(A
)
6
)
.4
L (B
EC
(0
P
41
AE
95
FO
6.
)
5.
(A
AZ
G
) B)
) (A t ( )
66 A or (A
11 0. HT ep 0 0)
6. 45 ( .9 P
R .3 (0 AE
5. 5) AZ 6 40
8 0.6 G 5. B)
0 t(
6. 3 ( 88 ) or
4 5. (B p
5. P Re
25 AE 5) FO
6. 2
37 1.
A) 6. 12 (
( ) 5.
A (A
HT L
EC )
(A
B)
AZ
t(
G
or
ep
) B)
R
(A t(
AZ
TA ) or
G
H (B R ep
P )
AE (A FO
P
2 AE
) .1
63 6 .76
04 0.
6. 41 ( 65) 5
)
.
5 (0 . (A
02 37 AZ
6. 5. G
A ) )
( (B
L rt
EC B) po
PLAN DE DETECTION
)
)t ( (B Re
A) 80or P
A
( . 23 (0e. p AE
) O
(A F
6 43 R
HT . Z P
5A
G AE
DES RESEAUX ENTERRES
)
(A
A 0)
HT 27 ) 1
.2
6.t (B 7 (
5. 6
or 5.0
1
6.
p
74
B) ( B) Re
t( P FO
or AE
7) ) ep
2 .7 (A R
6.
1 (0 AZ AZ
35 .7 5) G G
5. (0
11 36
6. 5.
6.25 5.84
36
)
(A
6.
)
94
P
(A 5) AE
5.
A .8
HT (0 )
2
37
.4 (B
5 B)
6.
P
t( AE )
27
r (B
po )
6.
) rt
(A e po 22
A 82 R 16 (0.
5. AZ Re 6. .16
HT 94 )= 65.94 4
G FO 5. N(m .6
Z T S(m)= )= 5
) Z G 'EAU(m 00 E
. 99 IL D )= 3 LAIR
(0 ) Z F Ø(mm IRCU
5) (A E=
C
52
.9 P R M
(0 AE FO
5.
51 5 1
6. 5.
46
6.
)
(B
53 B)
t
6.(A) (
or
rt
ep
02
po )
37
AZ
R
6.
Re 25
6.
)
AZ
G )
(B 2F5O (1. (A
G
.
)
.18 6 00 EP
(A
) P
)= 7 .87 2 (A 5.
AE
L
N(m 4
EC
.6
Z T S(m)= )= 4 TA
Z G 'EAU(m250
Détecté le : 07/03/2025 Incertitude Maximum Version/ Technologie de détection IL D m)= CULA
IRE
H
0)
F )
Z Ø(m CIR
.9
(A
(0
E =
RM TA 63
Levé le : 07/03/2025 Plani : Alti : Révision F O
H 5.
53
6)
7.1 (2.3
B)
4.8
B)
6.
t( 16 0.
0
t(
8
r
7
6. 10 (
or
po
ep
Technicien détection : A.LAPEGUE R(eA) 6.
R
0)
1)
FOEP
06
AZ
.0 )
(1 (B
ELECTROMAGNETIQUE
6.
G
0) P A
56
56
.9 AE
10 CM 10 CM V1 5.
6.
(0 .16
Technicien topographie :A.LAPEGUE GEORADAR 66 )= 6 .10 0
56
5. ) N(m 6
)
.8
Z T S(m)= )= 5
(A
6.
6 (A
Z G 'EAU(m300
L
6.
5 AZ E
EC
LAIR
EU
G IL D )=
Z F Ø(mm IRCU
Dessin le : 10/03/2025 =C
(A
E
RM
)
FO
)
t (B
)
or
Dessinateur :A.LAPEGUE
(A
)
ep
(A
TA
R
P
H
)
AZ
Numéro de consultation Marque et numéro de série (B AE
G
P )
AE t(
B
Rattachement : RGF 93 CC44 / IGN 69 de la déclaration de travaux: appareil topographique: or
)
6. 59
ep
(A
)
6.
(A R
TA
05
AZ FO )
H
Echelle : 1/200 G
2 0 . 20
Leica TS13 N°3268252 6. (1
EU
00
)
(A
5) 5.
.8
B)
Panasonic FZ-G2 N°3ETCA16640
(A
L
Vérifications : G.BLANC 2025020677642S
EC
(0
59
t(
)
)
or
4
6.
.0 .02
.7
ep
GPS Stonex S900A N°S911312020146EG 5
59
(1 (1
R
)
59 6.
AZ
0)
59 .57
(B
G
5
P )
AE rt
(B
6.
5.
o
ep .32
R )= 6 .22 2
F) O N(m 6
Z T S(m)= )= 5.9
(A
P Z G 'EAU(m300 E
5. 8 )
AE
6. Z (A
D )= LAIR
)
IL
Z F Ø(mm IRCU
(A
5
A
C
98
A
E=
G
HT
RM
FO
EU
40
(A
6.
B) )
)
t ( (A
or L
ep EC
34 B)
)
(A
6. rt (5)
A
o .2
HT
0)
ep (1
R
.1
AZ
R9
32
)
(0
(B
0
G
O .
6.
22
F5
P
6.
AE
)
(A
7)
AZ
.8
G
(0
)
(A
)
(A R (0.9 3 .90
P
69
AE
5 0
5.
5. 49
EU
6. 6 (
)6.
99
6
po )
5.
(A
0
(B
)
56
r t
6.
3
)
) e
EC G 5.6
(A
EP
L Z A
)
B)
)
(B
(A
t(
P
A
or
AE
HT
p
Re
.36
)= 66.21 1
FO
N(m .9
Z T S(m)= )= 5
5)
)
(A
)
(A
.1
Z G 'EAU(m 00
6. 6
P
E
(0
)= 3 LAIR
3
AZ
D
AE
)
6.
(A
IL
21
Z F Ø(mm IRCU
G
A
C
E=
HT
RM
FO
EU
0 )
.2
18
(A
(1
4)
6.
)
98
.9
5. 45
6. )
(0
4.
(B
91
66
t
or
)
5.
(B
(A ep
)
(B
R
rt
0
P
po
6
)
EC AZ
0
6.
AE
)
.9
Re
G
(0
L
FO
69
5.
)
(A
)
59
(A
AZ
6.
P
AE
G
)
90
.48
)
)= 6 .21 6
EU
(A
LEGENDE
0.
o5r 54
N(m 4
4B()
Z T S(m)= )= 3.9
A
ep 6.
(A 4.2
.t6(
HT
Z G 'EAU(m 50
)
2 E
IL D )= LAIR
1 Z F Ø(mm IRCU
R
)
1
Réseau Basse tension 9
(B
5.
Réseau télécom C
AZ
E=
(2
6.4 )
RM
P
G
FO
AE
.27
41
8
6.
)
(A
BT TL .52
A
)= 6 .24 9
HT
)
(A
N(m
36
4
)
.9
(B
Z T S(m)= )= 3
P
6.
AE
Z G 'EAU(m250
t
or
52
E
8)
9
LAIR
Réseau Haute tension D
p
8
Réseau fibre optique )=
6.
.2
IL
Re
Z F Ø(mm IRCU
5.
(2
C
E=
FO
5)
RM
24
.2
HTA FO 6)
FO
4. 8
(1
4.
1
.7
6.
93
(0
)
(A
Z )
6
GAt (B
4
0)
5. 82
)
.7
6.2
Réseau de signalisation
r
(B
po
(0
Réseau RTE
B)
P
Re
52
AE
(
5.
rt
5. 9 AZ
po
22
RTE SIGN
)
2G
Re
(A
6.
6.
77
(0. )
EU
AZ
(0.47) 5.568
B)
(A ) 5.80 6.27
9
G
t(
)
(A
r
po
P
Réseau de signalisation TBT
AE
Re
Réseau éclairage
.8 )
FO
(0 L (A
5)
ECL
48 C
5. E3
SIGN TBT
FT
3
6.
HT (0. .66
GA
A 61
)
5
Z
)
(B
6. Re
)
35
(B
Réseau d'eau potable po
rt
68
)
po
rt
(B
P
Réseau de produit chimique (B
AE
5.
Re
rt
)
po
)
Z
(A
Re
AEP
GA
)
(A
CHIM
TL
TL
AZ
EU
(B
)
G
90
(A
)
5.
P
AE
Réseau d'irrigation
0
Réseau de chauffage/clim
.3
) 6
GA
66 )
6
IRR Z
Re(A 5.53 (0.6
)
CH/CL Re
5)
(A
5. 9
6.1
.2
po
53
(0.
Z
4. 9
(1
rt
GA
1
6.
(B
94
B)
)
)
(B
)
t(
(B
(0 .20
Réseau gaz souterrain
)
Réseau d'arrosage
rt
or
(B
P
8)
po)
6
p
AE
6.4
rt
.9
Re
po
ZCL
2
ARR
FO
Re
GAZ
GAE
22
)
AZ
(A
)
5.
(A
G
EU
A
HT
)
TL
85
Réseau GRT gaz
)
(B
Réseau d'eaux pluviales souterrain (axe)
(A
.
(0
33
)
TL
48
6.
5.
EP GRT
)
FT
(A
)
A
(A
HT
P
)
AE
(B
Réseau d'eaux usées souterrain (axe) Réseau divers
18
P
Zrt (B (A)
AE
5)
6.
(A )
0.6
GpAo CL
)
EU DIV 6.21
Re E
5(
18
3)
6.
)
5.6
(A
.6
4
(0
.3
EU
30
)6
Z
71
6.
GA
15
5.
0)
1.
.2
9(
5. 3
(1
2
1
6.
03
5.
Zone d'emprise multi-réseaux
)
(A
50
.8 Z R 5. 5 )
A
3A
6.
HT
6.L (
(A )
Z t (B
)
GpAor 4
T
Z_M Z_M Z_M
e 9
)
AE
(A
)
(A
P
EU
)
(B
(A
P
)
)
A
AE
(A
Z_M Z_M Z_M
0)
P
5. 5 G
6. (A)
AE
A
HT
(0
4
L
65
EC
Emprise ouvrage enterré
(exemple: chambre télécom souterraine)
6
6.4
3)
.6
AE
(0
Re (1.1 0
(A )
P
GApor )
Z t (B
5.3
6
)
(B
83
)
5.
)
)
)
(A
60
(A
GA6.11
EU
6.5 (0.
P
Z
)
AE
(A
86
3
P
5.
Diamètre du réseau
AE
3)
.2
.29
(2
)= 64.06 1
)
4. 9
(A
N(m
2
27
.8
06
Z T S(m)= )= 3
6.
TL
)
6.
Z G 'EAU(m250
(A
E
0)
.25 AE IL D LAIR
A
AEP )= 64.35 5 )=
.1
Ø200 Ø200 Z F Ø(mm IRCU
HT
P
(1
N(m .1 (B =C
Z T S(m)= )= 4 E
17
Z G 'EAU(m200
) RM
E FO
5.
IL D )= LAIR
4.0
Z F Ø(mm IRCU
6.28 Z (A(B)
.29
)
=C )= 64.04 9
)
4
A rt
(A
E
Sens d'écoulement des eaux RM N(m
po
.7
(2.2
FO Z T S(m)= )= 3
A
6.63
Re
Z G 'EAU(m 50
HT
G
E
5)
IL D )= 2 LAIR
Z
EU
5
6.6 Z F Ø(mm IRCU
GA
)
(A
15
4 = C
6
(A)
6.
6.2 E
6.62
0)
4.3 .25
P
RM
EU FO
AE
65
.8
5. .61
)
AE
5
(0
.89
6.
(1 AE
6
81
4.)3 26
P
.90
(1
P
(B
(A 6.
(B
(1 .21
)
4)
7
)
)
89 CL )
.7 A)
.26
E .72
.4
5
)
)= 64.37 7
Etiquette pour les réseaux gravitaire GA
(A
EU
(
(0
N(m
0)
Z
EU
.1
P
Re Z T S(m)= )= 4 (A
AE
)
87
p Z G 'EAU(m 00
(0
or GA E
5.
2
t( Z IL D )= LAIR
A) R Z F Ø(mm IRCU
5.
ZTN(m)= Altitude terrain naturel ep C
E=
59
ZGS(m)= Altitude génératrice supérieure or RM
t( FO
6.
ZFILD'EAU(m)= Altitude fil d'eau A)
)
(A
)
(B
FObouché
Ø(mm)= Diamètre
TL
rt
0
NATURE= PVC, Béton, Acier, etc... AE
po
6.2
)
(A
P
)
)
Re
FORME= Circulaire, Ovoïde, Cadre, etc )
(A
(A
(0.78 (B
6
rd
P
)
EU
a )
6.6
17
Reg
Z
AE
A
Z
EU 7(
GA
GA
HT
(A5.55 0.75
.
(1
38
5. 83)
(A)
GA ) .60 ) F
21
6.
57
.
(0
Z O(0
5.
Re 5.8 R.7e0p)
6.40
)
6
(A
po G 5.564) .35
A)
rt A 5 ort
)
(0.8 5.79 6.55
A
) (
5.74
(A
(A Z 6.5(C) (
HT
(CEU
) R (0 66) (0.5
L
ep 6) 3 0.8
EC
or BT 5.6 8)
0)
ort
t( TL5
A)
0.9
(A
p
(A
Classe de précision
0)
)
Re
5.7 0
AE
0)
)
0(
6.6
.7
)
1.1
P
(A
67 75)
(0
FO
4)
EU (B
6(
P
.9
)
97
0.
AE
(0
5. 6
5.5
(A
5.
2(
6.4
4
)
52
6.
)
5.9
(A
3
6
5.3
6.
6.6
P
67
7 (1
AE
Classe A (Précision détection 0.40m ouvrage rigide - 0.50m ouvrage souple) .06
6.
HTA (A)
(A(A)
)
.25
)
5.4
BTTL
46
3(
5. 1.
7
39
)
00
)
(A
)
6.
0) A)
A
(B
6. (1. )6
C) U (
6.
0.7 (
TL
44 05 .43 .62
rt
53
60 8) 82 ( TA
)= 6 .32 2
Classe B
po
)
rt ( E
(Précision détection supérieure à classe A et inférieure ou égale à 1.50m) HTA (B) N(m 4
5. H
Z T S(m)= )= 4.1
Re
EU
)
(A
(A Z G 'EAU(m200
Z
E
po
A
) LAIR
A)
GA
)
D )=
(A
HT
IL
Z F Ø(mm IRCU
2
Re
TAL (
)
(A
6.5
C
E=
)
EC
(A
FO
6. (0.9
P
RM
H
FO
HTA (C)
AE
Z
Classe C (Précision détection supérieure à 1.50m)
GA
62
)
(A
5.
0 )
P
.2
AE
(1
5. 8
4
6.6
28
51
6.
6.5 4.3 2
2(
5)
5)
2
1.1
1.0
.30
)
(A
(Report du réseau depuis la DT fourni par le concessionnaire) 48
Report Classe A
5.5 5
REPORT HTA (A)
5.5 2
6.5.585 )
0(
7(
5
6.7
EU
.27
6.
6
76
)
)
0)
(A
(C
0.9
6.7
A
ort
5.8 2
0) T
2(
6.7
.8 H
(0 83)
p
)
(A
)
Re
(A
)
) (A
.
Report Classe B (Report du réseau depuis la DT fourni par le concessionnaire)
A
5. 1 (0
REPORT HTA (B)
6. A5) 4
P
FO
)
HT
(ATL
L ( 6.7
(A
AE
74 .9
94
TL
)
BT
(A
P
AE
EC
)
(A
Report Classe C (Report du réseau depuis la DT fourni par le concessionnaire)
)
7)
REPORT HTA (C)
B
A
rt (
HT
0.8
o
0(
)
A)
ep
(A
5.7
Z(
ZR
EU
GA
GA
0)
1.0
A B
)
7(
)
7
)
(A
(A
1.1
5.5
Changement classe de précision: HTA (A) HTA (B)
6.75 A)
)
5.6 8
A
.80
P
1(
6.7
6.31 A (
HT
57
AE
4 (0
6.
HT
)
(A
5.9
P
0)
AE
4
1.1
6.7
5.4 4
4(
6.5
)
)
75
(C
)
()A
(0.
Re )
rt
Nota :
(A
T(A
A)
6.81
6.
po
6.44
3
90
5) LB
Z(
EU
6.0
6
57 .0 T
(0 .30
GA
2)
- le présent plan ne peut être dissocié du rapport de détection qui lui est joint.
6. 9 6.78
.6
FO
52 54
.0
0)
)
.60
FT 6.7 A)
(1
6. (1
5. 6.
(0 6.24
A(
52
(0
- tous les réseaux existants d'après les DT fournies ne sont pas forcément représentés sur ce plan (voir rapport joint et plans concessionnaires) .5
5)
5.
)
HT
19
0.8 7
(A
6.8
0)
P
- les côtes altimétriques associées aux réseaux correspondent à leurs génératrices supérieures (dans la couleur du réseau) et aux côtes TN (en gris).
51
AE
6.
)
7(
(A
6.
85
(0 .78
)
.77
6.0
)
P
(A
6.
5
- l'épaisseur des lignes suivant les classes de précision est proportionnelle à l'échelle du plan.
AE
1
)
5
5
A
65
5
(0
G6A .87 6.25 .90
HT
6.
.7
B)
(0.
0)
6
- le Z fil d'eau, indiqué dans les étiquettes, est calculé après soustraction de l'altitude de la génératrice supérieure par le diamètre de la canalisation.
rt (
A)
po
C)
A(
2 Re
(
- certains réseaux peuvent faire l'objet d'un report de DT, il sera indiquer par la mention "REPORT" (dans la couleur du réseau ). (A
)
rt
HT
po
6
.5Z
6.
EU
)
Re
70 .75
9
5 2
A)
(1 .72
)
FO
(0. 5 (0
(A
Z(
.2
)
T
0)
0) B
GA
.17 .1
)
76 06
(A
)
(A
60
TL
.0
6.8 6.9
P
(1
6.
AE
3)
56
0
7.0
.0
5.
(1
)
(A
56
57
5)
5.
.4C6T)L
)
6.
81
1.1
.
(0
r6t (
5.4 4
9(
6.6
85
)
po
(A
C)
5.
9)
Re
P
66
(
(0.6 0
AE
64
Re A)
rt
PLAN DE SITUATION
6.
6.8 8 (1
O
po
6.
)
.0
6.69 6
(A
FO U (
F
5.6
8
3)
GA 6.95
A
E
65
.0
HT
2)
02 (0.6 (1
A)
6.
6. 1
.20
Z(
4
6.6 5.6 )
)
90
0.9 7.07
72 0.
.60
) 6. 82 (
8 (0 5.
(A ) 02
3
0)
5.9
6.5
TL A (A7.
58
6.
6.1 3
)
3(
7.0
)
7 .00
H4T7
6.6 7 (1
FO T
)
.
(B
56
5.6
ReL (A
)
(A
ort
)
6.9
(A
po )
A )
P
ep
( )
rt
P
88
AE
A 3
ZR
AE
(
HT 6.7 (0.
)
C)
(A
5
4 .08
)
(0 .08
5.8
EU
GA
5)
86
6.
.5
Re 6 ECL .80)
6
6.9 6
(0.
rt ( 6 (A)
65 (0.
5.
(0. 2
)
84
C) .1
83
0
6(
7.0
63
FT
)
6.1
1 88
6.
po .96
82 (
(0.
6. 93 )
63
) 0.7
2
6
5. 0
6.7 12)
6.9
A)
9
)
. 5.8.77 TL (B
.71
Z(
)
(1 )
.25
60 6
GA
2 (0
FO
5. 90) 6.80
(1
5.4 4
(0.
6.7
9
5.9
6.6
2 5
)
5.7
6
(0.86
5.7
8
7.0
5
2
6.6
6.3)
5 (A
8 ( (A)
4)
6.H9TA
1.0
5.5 EU
)
(A
) 2
(A 6.6
7
TL
6.6
(Art (C)
7)
A)
A
1.8
AE
)
t (B 7.0 )(A)
HT
o
P(
P(
ep
0(
B)
AZ
)
AE
(A
(A
4.8
GR
6
HLT
P
FO
EC
AE
0.9 epor .80)
.67
)
(A )
BT L (A
)= 6 .80 0
)
)
N(m 4
86
R 0
Z T S(m)= )= 4.6
)
6.2 AZ .26 (
T
98
(1.
Z G 'EAU(m 00 E
(0.
2
D LAIR
.86
)=
6 6
4)
IL m
Z F Ø(m IRCU
0)
AE
7 ( .02
24
C
0.9
P(
5)
E=
G
B) RM
2(
6.7
0.9
6
.73
1(
FO
7.1
2 7.00
5.7
)6
.94
6.0
.72
1
)= 6 .86 6
6.6
90 6.6 79 (0
6.8 N(m 4
Z T S(m)= )= 4.6
C)
7.0
3
Z G 'EAU(m200
rt (
5.
E
7
A)
D )= LAIR
)
IL
9
m
po
Z F Ø(m IRCU
(A
P(
)
6.4
(A
C
Re
E=
EU
AE
(0. .77
)
RM
P
TL 6.99
FO
)
AE
FO
(A
5
A
B)
(A)
)
HT
GA 7.11 L (A A (A
rt (
po
HT
Re
)
AZ
EAC)
A) G
0)
A(
1.2
HT
5.7 2
Z(
2(
6.9
)
76
0)
0.9
(0.
(A (A)
7(
5
TL
6.3
(A A)
A)
6.1
A EU (
)
P(
)
)
AE
C
7
BT
7.0
rt (
po
HT
)
.97
O )
Re
8 F .92
6.1 7.10
1
3 (0
7.11
7.1
3
7.0 6 (0
6.6
)
6.11
05
6.1
(1.0
(1.
0)
A)
0
P(
7.22
5.8
6
(1.1.08
AE
6.1
A)
4)
(0.9 9 6
5
(1.1.08
L(
8
(B) T(A)
5
7.14 )
6.
4)
L
(A)
0)
EC
.9
(A6
5. )
7.1 A (A) HTA
(0
EU6.8
(1. 6.16
)
96
ort
(A
HT
A( 06
p
C)
A)
BT
)7
Re
0
rt (
.22 PV
C20
)
(A
66 AZ
po
5
6.1
9
A
7.3
HT
(0. G
Re
8 (1
HT
FO )
.0
7.1 0)
8
3
5. .00)
6.5)
A
93
A)
.00 .93
Z(
)
(1
t (B
P(
HT
56
GA
A
)
A)
)
AE
7 por
5)
.99
6.10 (A)
6.9
P(
0.8
7
(1.0 (0.80)
9
(1
7.2Re
4 (0
6.
7.10 0) 6.
0
6.17
AE
5(
95
7.0
9
(0. 12
BT
6.7
7.2 ) 6.2
6.1
) .
7
(A 5
85
) 6.0.90)
B)
(0. .33
(0
90
rt (
3
EU
6
0)
po)
Re(A
C)
1.2
(0. .36GAZ(TAL)
rt (
7
6 CL27
7(
7.0
po
E 7.
5.8
Re
FO91)
A)
A(
)
.78
HT
6 (0
4
7.3
6.5
A)
P(
B) (A)
A)
)
P(
(A
AE
po HTA
AE
BT
)
(A
rt (
EU
Z ( GA .00)
7. 97
Re
43
6.
(1
86 )
A) Z
7.4 (1.08
.48
7.4
)
t (C
7.1 9
7.52 2 7.4
.46
por
9
GA(A)
7.53
46
Re
7.08
TL
7.5
7.07
)
FO
3
0.9
1
7.6
4)
3
0(
7.0
(0.8
9 7.1
7.1
6.1
8
4,0 8,0
A)
1
6.7
0 12 16 20 m
5
6.8
(0.4 8
P(
7.5
0)
.65
AE
) 7
4 (0 .64
.18
5)
5)
7
)= 7 .78 8
.90
(1.0
1.1
N(m 6
1)
.5
Z T S(m)= )= 6
4
1.0
.73
9(
Z G 'EAU(m200
7.2
.53
E
ECHELLE 1:200
6.0
LAIR
2(
17
6.7
IL D )=
Z F Ø(mm IRCU
86
6.7
n
7.3
C
E = ctio
7.5
O RM déte
F
(A)
de
Fin
BT
)
00
(1.
)
42 . 74
6.
75
(0 6
6.
37 6.9 .60
1 6. 6
.1 )
7 (A
ort
p B)
Re t(
AZ or
G ep (A)
Département : LANDES
)
(A A)
A) A (
H(TA T EC
L
(A
) 6.
98
R
TL AZ
G
Département des Landes EGTN 3) R
.6 Z 70
(0 GA (0.
e po
rt H
)
7.
10
6 .5
)
8
55 (B
6. 48 P
6. AE
AE
)
18 B) 0.90
7. t(
P(
Commune : TARNOS Numéro de dossier Creat31 : or 0
(
B)
ep 6.2
R
TL .10
7
A)
t( )
D9-0406 (A
r
po L
)
(A A) Re EC )
A A( AZ ) (A
(B EP
HT T G
) H AEP
(A
rt
Adresse : AVENUE DU 1ER MAI G
AZ
Re
)
po
7.
18
6.
78 7.
00
AE
64 .10
. )= 76.57 7
P(
(0 N(m .3
56 ) Z T S(m)= )= 6
B)
6. (B Z G 'EAU(m 00
0 or
t 3) 2
IL D m)= CULA
IRE
7.
2 .5 F
ep 10 (0 Z Ø(m CIR
) R 7. .57 RM
E=
19 3 (B TL 6 O
7. 8 P F
) 6.AE
(A
rt
7.09
)
6.21 (0.88
po
Re
5
0
A) 7.2
7 .1
AZ t( 2 .09
)= 76.21 1
G p or
) 6.8 N(m
Re A Z T S(m)= )= 6.0
)
(A ) L( Z G 'EAU(m 00
A A (A AZ EC IL D )= 2 LAIR
E
HTHT
G B) Z F Ø(mm IRCU
t(
AE
C
or RM
E=
P(
(B
) ep FO
)
R
B)
6.59 (0.45
A EP TL
6) n
7.04
.03 .5 ctio
)= 76.22 7 (0 0
7.2 1 .04 déte
N(m )= 7 .37 7 de .04
Z T S(m)= )= 6
.0
66 A) 6.8 Fin )= 7 .59 9
Z G 'EAU(m 50 6. rt ( ) N(m 6
Z T S(m)= )= 6.0 N(m 6 .3
E o Z T S(m)= )= 6
D )= 1
LAIR 22 p 65 A) Z G 'EAU(m 00 Z G 'EAU(m200
IL m
Z F Ø(m IRCU 7. Re (0. ( IL D )= 3 LAIR
E E
C CL Z F Ø(mm IRCU (-0 6.9
D )= LAIR
E= AZ .57 E 6. IL
Z F Ø(mm IRCU
FO
RM G 6 E=
C .1 9 84
E=
C
RM 5) RM
7. FO ) 6 FO
07 t (B (0 .26
) or .5
(B 8)
P ep .84
) AE R )= 66.26 6
(A TL N(m
AE
.0
rt Z T S(m)= )= 6
Z G 'EAU(m 00
P(
po 15
4
E
7.0
2
A) Re 7. 5 D LAIR
(0 .37
)
)=
B)
IL
.67
m
A() A) AZ . 7 Z F Ø(m IRCU
t A( (
6
6 C
E=
orTTA
H G RM
ep H FO
)2
R
0.7
AZ
6.3 8
6(
vide
7.0
AE G 0)
P ard 4) .6
Reg
03
.93 5
(B 0. (0
3
)= 6 .22 7 (
7.
6.9
)
N(m 6
Z T S(m)= )= 6.0 56 50 11 (B
)
(0 .22
6. 7. 8
1)
6. P
.7
Z G 'EAU(m 50
6
6
D )= 1 LAIR
E
10 6. AE .08
IL
Z F Ø(mm IRCU 7. )= 7 .36 6
C ) N(m 6
E= (A Z T S(m)= )= 6
.0
RM
FO L ) Z G 'EAU(m300
EC (B IRE
t IL D m)= CULA
or
AE
) F
(A
Z Ø(m CIR
rt ep =
P(
R E
po RM
) TL O
B)
F
AE Re (A
AZ rt
PLAN DE DETECTION
P po
(B ) G Re
) (A ) )
A (A AZ (B
HT TA G P
H
01 AE
7. 8
5
6.
)
1) (B
DES RESEAUX ENTERRES
.6 ) ) rt
(0 t (A (A po
41 or L Re
6. ep 2 EC
R TL
ZAE 7.0
GA P (
AE
B)
P(
)
(B
B)
P
AE
03 16 B)
7. 64 7. rt(
) 6. po
(A ) Re
A (A TL
HT TA (A
)
H L
EC
0) )
.7 (A
(0 rt
60 po
Re
7.0
6. )
3) AZ (B
2
30 7
7. 0. G P
B)
( AE (
( B) 57 rt
rt 6. po
ep
o
34 ) 10 Re
R 6. 0.75 7. TL
AZ (
4
6.7
G 09
7.
7.08 6.80
0
7.1
) 08
(A 7. 76
)
TA
(A
6. )
TA
H (B
H
P )
AE (B
rt
15) po
Détecté le : 07/03/2025 Incertitude Maximum Version/ Technologie de détection 3) 7(.A Re
79
.6
9)
26 (0 AZ TL
.6
6.
7. G
(0
63 7
Levé le : 07/03/2025 Plani : Alti : Révision ort
(B
) 6. 6.5
R ep
AZ
G
Technicien détection : A.LAPEGUE (B
)
ELECTROMAGNETIQUE )
(A ) AE
P
(B)
10 CM 10 CM
08
A (A rt
Technicien topographie :A.LAPEGUE V1 HT TA A) 8 po
7.
7
GEORADAR H ( 6. Re
AZ TL
G )
) (A
(B
Dessin le : 10/03/2025 po
rt
E C L
Re 5)
AZ 00 0.
7
G 7. 25 (
Dessinateur :A.LAPEGUE 6. (B
)
Numéro de consultation Marque et numéro de série A) P
B)
(
A (A
) AE (
rt
HT TA po
Rattachement : RGF 93 CC44 / IGN 69 de la déclaration de travaux: appareil topographique: H Re
TL
98
0) 6. 62
B)
Echelle : 1/200 t ( .04 (0
.5 0) )
or 7 54 (0.6 (A
6.
Leica TS13 N°3268252 Re
p
6. .44 AZ
G
6 )
Panasonic FZ-G2 N°3ETCA16640 AZ (A
Vérifications : G.BLANC 2025020677642S G
EC
L
)
(B
GPS Stonex S900A N°S911312020146EG P
B)
AE (
rt
) po
(A Re
A (A) TL
HT TA
) H
(B )
rt (A
po AZ 2
Re G 0
AZ 7. 8
6
G 6.
)
(B
) P
80 AE
04 0.
7. 24 (
) 6. (A)
(A )
A (A C L
HT TA E )
0) H (B
.6 rt
(0 65) po
60 0. Re
6. 8 ( TL
0
2 .4
) 7. 6 7.13
t (B (B
)
or P
Rep AE
)
AZ (A
G AZ
) G .05
(A A) 7 69
A ( 6. )
HT TA (B
H A) rt
L( po
EC Re
TL
B) 80
) )
t( 02 (0. (B
p or 7. P
Re 22 AE
6.
AZ
G
) 5
(A ) 7.0 75
) A (A 6.
.66HT TA )
( 0 H (B
26 rt
6. ) po
9 2 70 Re
6. 0. TL
2 2(
(B
) 6. )
rt (B
po 93 P
6.(A) AE
Re
9
6.5
Z
AZ G
A
G
6. 94
6.
58
B)
t(
96
) r
6.
LEGENDE
(A A) po
A A( Re
HTHT TL
94
61
6.
. 93 ) 6. )
Réseau Basse tension Réseau télécom . 68
)
6
(0
.8
0
AE
P
(B
(0 13
6.
BT TL 6.
24
92
6.
B)
Réseau Haute tension Réseau fibre optique 4
6.9 9
po
rt(
6.5 Re
B)
HTA FO
t(
TL
or
ep
)
(B
R
)
(A
AZ
P
Z AE 2
Réseau de signalisation 7
G
6.9 7 GA 7.0 7
FT
Réseau RTE 6.
5 5.61.35
) 6.99
)
(A A) 6.9 ( 5.69 (1
RTE SIGN A A(
HTHT L
(A
)
7 . 0 1
2) (15.80
0
6
.30)
EC (1
. 3 .10 .9 8
) (06.18
69 .80
5. )
Réseau éclairage Réseau de signalisation TBT .7
0)
(0 )
ECL SIGN TBT 6.
20
(A
)
P
(B
P
(A
)
rt
(B
)
90 AZ AE AE po
6.
6. 89
G
Re
6.
54
)
Réseau d'eau potable Réseau de produit chimique po
rt
(B FO
Re
AEP CHIM G
AZ
)
(A
L
EC
Réseau d'irrigation Réseau de chauffage/clim ) (B
)
(A P )
IRR AE 35
CH/CL AZ 01 (1.
) G 7.
(A A) ) 66
A A ( t (B 5.
HT HT r )
po (A
Réseau d'arrosage Réseau gaz souterrain A Z
Re
AE
P
G
ARR 97 )
GAZ 8)
5. .90
(0 (B
)
.5 87 .52 rt
(0 .
0 6 6 ) po
6.
2
9) (B Re
Réseau d'eaux pluviales souterrain (axe) Réseau GRT gaz 6.
78 (0
.5
) AE
P FO
19 (A
6. L
EP GRT EC
)
(A
P
AE
Réseau d'eaux usées souterrain (axe) Réseau divers B)
t( B)
EU or t(
DIV )
(A A) p
A A ( Re A) p or
HT HT AZ Z ( 6.84 ) Re
(B
G GA 9 P FO
6.
4 AE 0)
4
00 1.
7. 60 (
5.
5) (A)
.9
(0 CL )
76 (A
6.
E
5.
91
P
Zone d'emprise multi-réseaux )
(A A) 6.
71 AE
A A(
HT HT
Z_M Z_M Z_M 5)
.6 )
(0 6) (B )
96 .6 rt ) (B
Z_M Z_M Z_M 5. (0 epo (B rt
1
6 5 P po
6. 5.9 Z R A) 0 AE Re
AE
A ( 7
G AZ 6. FO
P
(B
Emprise ouvrage enterré G .36 )
)
6 (A
P
AE
(exemple: chambre télécom souterraine)
)
(A A) 74
A A() 6.
HT HTt (B
r 41 ) (B)
p o 6. (B rt
Re ) 9 AE
P po
AZ (A 7 .6 Re
G Z 6.7 6 0)
92 1.
4 FO
5) GA 5
AE
6. 52 (
Diamètre du réseau .9
P
4
(0 6. 5.
(B
9
)
6
5.
64
6.
Ø200 AEP Ø200 ) )
(A A
A A() P
(A
)
0) HT HTt (B AE )
.7 or ) (B
(0 p (B rt
85 Re 66 P po
5. 6. AE Re
Sens d'écoulement des eaux 6 .5
5 G
AZ
6.
38 FO
)
(A
EU AZ
6.
G
85
)
(A )
L (A
) ) EC P
Etiquette pour les réseaux gravitaire (A A
A A(
HT HT (B
) AE
t(
B)
EP por
A
ZTN(m)= Altitude terrain naturel Re
ZGS(m)= Altitude génératrice supérieure ) FO
(B
ZFILD'EAU(m)= Altitude fil d'eau rt
po (A)
Ø(mm)= Diamètre Re
AZ
NATURE= PVC, Béton, Acier, etc... AZ G
G
FORME= Circulaire, Ovoïde, Cadre, etc
0) 5)
.9 63 3
) ) (0 6. 83 1.
(A (A 9 6. 48 (
A 6 28 ) )
) T TA 9 5. 6. (B 5. (B
. 60 H H . 5 EP
rt
(0 6 A po
93 Re
5. ) FO
53 (B )
6. rt (A
) (A
po L P
Re EC AE
Classe de précision G
AZ
)
) (A )
(A AZ (B
Classe A (Précision détection 0.40m ouvrage rigide - 0.50m ouvrage souple)
HTA (A) HT
A G
AE
P
(B) )
) rt 64 (A
(A po 6. P
Re AE
Classe B (Précision détection supérieure à classe A et inférieure ou égale à 1.50m) HTA (B) HT
A
G
AZ 6.
22
B)
rt(
po
Re
) FO
Classe C (Précision détection supérieure à 1.50m) HTA (C) .6
6) (A
) (AA)
AZ ( P
(B
)
(0 A G CL AE
91 HT E
5. )
57 7) 0.9
5 5)
6. .6 ( 73 1.
3
(0 8 6. 38 (
.90 5.6 5. )
5
63 (B
Report Classe A (Report du réseau depuis la DT fourni par le concessionnaire) REPORT HTA (A) 6.
po
rt
(A
) Re
P FO
) AE
(B) 65 P
(B
rt 6. AE
Report Classe B (Report du réseau depuis la DT fourni par le concessionnaire) REPORT HTA (B) R ep
o
6.
17
)
(A AZ
A ) G
HT A (A
HT A) )
) L( (B
Report Classe C (Report du réseau depuis la DT fourni par le concessionnaire) REPORT HTA (C) AZ
(A EC po
rt
0) G ) Re
(0
.8 (A FO
P
60 ) ) AE
5. 0.80 (B) P
(B
4 0 ( rt
6. po AE
A B 5.
75
Re
AZ
Changement classe de précision: HTA (A) HTA (B) 6.
5 5 G
58
6. B)
) 8 t(
(A 6.0 p or
A Z
4 0) Re
G 63 1. FO
6. 23 (
) ) 5.
(A ) (B
A (A 52 P
6.
Nota : HT TA
H 58
6. 6
AE
(A
)
P
- le présent plan ne peut être dissocié du rapport de détection qui lui est joint. 95
) 6.
1
AE
GA
)
0 48 0.
.6 6. 53 ( A)
ZR
B)
- tous les réseaux existants d'après les DT fournies ne sont pas forcément représentés sur ce plan (voir rapport joint et plans concessionnaires) 66
(0
) 5. L ( rt
(
ep
5. 0) (
B E C po
o
.6 rt Re
- les côtes altimétriques associées aux réseaux correspondent à leurs génératrices supérieures (dans la couleur du réseau) et aux côtes TN (en gris).
rt (
26 (0 epo
6. FO
B
72 R
)
5. AZ
- l'épaisseur des lignes suivant les classes de précision est proportionnelle à l'échelle du plan.
32
G )
(B
6.
P
- le Z fil d'eau, indiqué dans les étiquettes, est calculé après soustraction de l'altitude de la génératrice supérieure par le diamètre de la canalisation. AE
(A
)
P
- certains réseaux peuvent faire l'objet d'un report de DT, il sera indiquer par la mention "REPORT" (dans la couleur du réseau ). )
(A .48
AZ 6 .09
AE
G 6
)
) (B
GA
(A ort
)
(A
ZR
TA e p
TA
H R
ep
AZ
H
)
ort
G (A )
L (B
(B
6) EC P 0) 47 )
)
.6 AE 53 1.
4 6. .29
(0 6. 13 ( (0
58 5. 18 .47
5. ( A) 6. )= 66.18 8
B)
)
24 ) N(m
8
.8
6. AZ (A t( Z T S(m)= )= 5
.6
or
(0
G P Z G 'EAU(m 00 E
AE
PLAN DE SITUATION
p 3
56
B)
D LAIR
Re IL m )=
Z F Ø(m IRCU
5.
t( ) C
por FO(A RM
E=
Re EP FO
AZ )
G 2
) 33 ) 6.
4 (B
(A ) 6. .90 P
A (A (0 02 AE )
HT TA 43
6. 30
H 5. 50 (1.
6. 20
5. )
(B
) rt
(A po
G
L R) e
AZ
EC
FO(A
Re
EP
p
)
or
(A
t(
AZ )
B)
) (A
)
G (B P
(A A) P
AE AE
TAB) (
8) Ht ( TA
0 .6 por H
( e
78 R )
5. AZ .69
46 G (0
6. 77 48
5 . 6. 06 )
6. (A
63 )
6.59 5. 0.90 (A
) EP
(
5.79 (0.80) AZ ) ) )
G (A (B (A
53 L P P
6. EC AE AE
(0.81)
B)
5.78
6.59
t(
pAo)r )
) Ae(
90 0) (B
)
92ZTR .57 (0. .3 rt
55 0. AH 6 67 48 1
6. 63 ( G 5. 6. 18 ( po
5 . 5. Re
F)O
(A
0) EP
.8
59 (0
6. 78 56 )
5. 6. 11
(B
6. P
58 AE
6.
)
) (A A)
(A AZ (
A G L )
HT EC rt
(B
(A
) po
P Re
( A) AE F)O
(A
) TA EP
(BH
9) ort )
.8 p 7) (B
(0
6 Re 0.8 P
7
5 . GA 7 Z ( AE
55
65 6 ) 6. 07
6. 5. (A 6.
54 GA
Z 0)
.2
6.
6.
(1
43
6.57
57
23
6.
6.04 5.
6.51 )
5) (A
.9
)
(A B) 45 0 (0 EP
A rt (
.
6 5 B)
HTepo 5. .03 ) t(
6 20 p or
40 .
R
6. (1 Re
AZ 46 FO
20
G 6.
5.
5.
6. 0.7
)
7
(A
6
46 0)
(
A
HT .42
6 2
) .0
(A 6 ) )
AZ (B (A
G P P
) (A
) AE )E
95 (A
) (B
3 7 0. L
or
t
6. 42 ( 90
) EC P p
5) . 0. AE Re
(
(B .43 FO
FO
rt
po 33 5
(A
e
R 6.
)
AZ
6.5 6 (0
) G
5.9
(A
8
A )
HT (A ) )
AZ (B (A
.62
36 G P EP
6. 6 AE
)
9 ) B)
5. (A t(
P or
AE R ep
0)
.9 FO
(0
45
5.
FO
)
25
35 1.
(A
6. 0 (
)
1
) 5.
(B
6.4 9 (0
P
5.8
AE
5
29
6.
.56 (0
) 5 .47
6.3 6
.8 )
3
(0.40)
)
6.29
5.89
(A
P
AE
6)
.4
(0
41
95
FO
6.
5.
)
(A
P
AE
)
(B
rt
po
) Re
2 5 FO
37 1 .
6 . 12 (
5.
0 4,0 8,0 12 16 20 m
B)
r t(
po
) Re
(A FO
P
AE
ECHELLE 1:200
)
(B
rt
po
Re
( A) FO
P
AE
EU
(A
)
Département : LANDES
Département des Landes EGTN
EU
(A
) 6.
81
Commune : TARNOS Numéro de dossier Creat31 :
D9-0406 EU
(A
AE
P
(B
) )
Adresse : AVENUE DU 1ER MAI
)
(0 73 0.77
6. 6 (
9
5.
200
7)
C
PV
.9
76
EU AE
5.
A)
P
(A (B
t(
) )
r
po
Re
.74
)= 6 .13 3 (0 6.48
AZ
65
N(m 6
Z T S(m)= )= 5.9 6.8.35)
6.
G
6.61 (0.30)
6.87
6.57
Z G 'EAU(m200 3
IRE
F IL D m)= CULA
Z Ø(m CIR 6.6
6.77
6.425)
6.
(0.26)
E= 0 3 ( 6.8 0(
(0.3
)
RM 0.2
(A
F O 0. 3
6.6 (0.25)
80 3
TA
)
6.58
)
67 H
AE 6.
)
EU 6. 87
75 TA (A
)
P FT
17 80 ( (A)
87
1 (B 22
6.6 H TA
(A 6.8
0.
7)
6.83
)
(0.15
)
6.82
6.48
H
)
6.
(C
.
rt
6. 2
po
6.8
6. 74
Re
3
6.60)
(0 .30
0
)
13 6.3
(B
6.
6.
.3
EP
(0
6
.74 TL 6.4 79 )
P
)= 6 .09 4 . 61 (A 4) 7
AE
6.3 3)
.5 5
Re (0.3 3 rt (0.3
7)
5)
(0 6.2
6.09 (0.65)
N(m 6 ) 6.8 6 0.2
Z T S(m)= )= 5
.8 9) po .28
7)
(0 0 6
po 6.7
(0 .10 (
.8
6.71 5 6.3
Re 6 6.62
6.74
EP 9
.6
Z G 'EAU(m250 (0.487
5. 6
(0
rt 6.68
6.
5.92
(0. .92
)
ble .5
6
IRE 6
70
ra (C (0.6.19 Z 6.72
6.
81
D A (A 5.78 (0.93 ) 6.83 6.4 (0.90) 6.32 0 0)
ouv
)= TL (A) G 7 A
6.1
IL L ) 6.7 6.71
Z F Ø(mm IRCU 6.05 (0.63)
5
) ) 0) AZ 3 G TL (A)
on C 6.21 6.78 6.41 6.82 SI 5.62 (1.10)
ar dn ME
= EU (A 6.82 GN 5.56 (1.15)
Reg
R
FO 6.80 5.94 ) 6.06 (0.76) 6.81 73 5.50 (1.25) (A
)
(A
0
) 5.99) 6. 6.75 )ort (C)
.7
6.21 (0.60)
EU (0.86) 6.77 TL Rep
(0
5.67 (1.10 ) 2 .7 5
R epo 6.1 5)(0 A)
05
rt (C AE 6.77 (0.6 ( 6.74
6.
rt
)
)
66
)
)
po
(C
6.77 5. 6.6 5. P (
0
09 ) ort (C)
75
0.
.8
) 6. .52 Re TL Rep
(1.00 97 7 ( 86 B
rt
5. 8
(
(0
6.
5.77 0.8 )
po
6
09
EP (A)
(0 0
( AZ
6.
88
5)
5.73 ) 1)
)
.7
Re
1
6.
(B
5
.8
0) 6.6 G 6.7
TL6.Rep .95 6.6 ()1. .62
(0
P
EP (0 8
68
EP
6 ort (C)
EU ort 3(C 01) 5.7 4
AE
5. 1 5.58 96
83
6.
Rep .6 TL Rep
ort 53 (6A TL Report (C) 5. 5) 9(
5.
(C) (1 (1.03) ) .6 0.9
.0
8) EU 6. (0 5)
6. 65
7
)
(A
(A
6. 2 ) )
SI
22 GN
Z
2
0.6
GA
6.
)
(0 )
3( (A
(A
EU HT 65 67 6. 6.7
. (0. 6 )
7)
50 6.0 2 ( 5.6
67 8
N
Rep A
.00
.8
6.
G
) 6 ort ( 1. 6
8 )
(0 .15 (C) A) 56
SI
(0
6. .84
06
B 7
6.6
6. 8
(0 5.9
01
)
t ( 6 .7
.4 4
(0
9) 5.9 75)
6.41 ( 6.0 64
.7 7
5. )
6.70
)
74
93
(C
(0. 0)
(0.25) .60 4
6.
)
)
6.
6.2 ) A TL
rt
or
(0.35 9 69 77 t( 6
po
EP (0. (A 6 .74
0
p
) . r
Re
(A 6 o )
(0 .19
Re
2 ep
5.9
PLAN DE DETECTION
)
A) Z R .55
TL
EP
6.66
EU ( )
rt A
.65) 6.160)
(A p o G
EP (A)
(0.6
Re
6.76
6. )
6
5. 2 AZ
52 G
)
) G
(A
(1 (B AZ
6. 51
6)
.1
Z
)
81 (1
P AE
.75
(A
.5
GA
0)
6.76
6.16 (0
5.
AE
DES RESEAUX ENTERRES
) P
6.20 (0
(0
)
(0. 93
(B
6.81
(A(A)
)
)
88
1
.
.3
15
5.9
TA A
6
0)
6.6
H HT
6.8
EP
C)
6.
4)
HT A) (A
5. 80
t(
.7
Art ( )
r
90
(0
po
TL
82 EU
po (A) (0
Re
5.
(A
0) Re (A .9
)
56 ) 0)
EP
6. .8 AZ
(0
0)
6 G
)
0.9
.7
6.01 (0.83
.89)
5 B)
5.8 0
B)
0(
t(
7
6.
( AE r
(0
.08 P P po
6.84
6.64
)= 7 .25 0 AE e
5.75
) (B R
N(m 6 A )
Z T S(m)= )= 6.0 t( TL
EP (A)
21 (0.58)
Z G 'EAU(m 50
r
2 AIRE po EP 6.
IL D )=
Z F Ø(mm IRCU
L Re 6. (A 5.
70
)
Z
9
66
6.12 (0.69
81 )
GA
C
6.7
E= 5.
RM EU GA(1.0
(AA)
A (6.
66
C)
FO
6.25 (0.83)
)
(1 (A Z 4)
(
6.81
HTTA
)
rt
. ) (A
5.64 )
A 15
(1.09
po
t( )
H
0)
r )
Re
po
1.2
69
.08 Re 6.
3
EP
6.7 9
9(
)= 7 .23 8
4)
6.35
5.
(0.60)
AE 6.1 .54)
6.76
AZ
.7
N(m
5.4
6
6.16
)
76
Z T S(m)= )= 5.9 (B 8)
(0
G P (0 (0.3
(0
HT
Z G 'EAU(m 50 P 6. (B
.8
11
5
E A
D )= 2 LAIR AE 76
3)
)
6.8
(A
6.
IL
Z F Ø(mm IRCU
5.99
6.87
) 5.
(0.77)
bé
5)
C 7
E= nro 4
2 3 08
.8
6.33 80)
RM se 6.
B)
(0
FO
(0.4 1
6)
sou 5
6. 7.
6.6
t( (0
.8 9
6.4
.
(0.54)
(0
ard or 5)
5
Reg 9 EU
05
5.18)
p
0
6.0 0)
7 Re
(0.
6.
6.
6. (A
(1.4
8 5 87 6 ) L 0)
6. (0 .28
6
5
.5 ) T 7 ( 0.9
.04 9) (A ) 6.6 .77
6.5
)= 7 .15 0 (A
T
) EP 5 F
N(m 6
At )(A) AZ
8
.0
EP
Z T S(m)= )= 6 6.
Z G 'EAU(m150 o(r (A 71 G AE
TpA A
(A
E ) 5. 6. P
D )= LAIR Re T
H A) (B 51 56
)
IL m
Z F Ø(m CIRCU
(B
.00
)= 76.24 9 Z H t( P (1 5. )
6. 92
E= N(m
A or AE .2 76
62
RM .9 G p
Détecté le : 07/03/2025
5. 70)
FO Z T S(m)= )= 5 Re
0) (0
Incertitude Maximum Version/ Technologie de détection
(0
Z G 'EAU(m 50 4) .8
6.
.
0)
IRE .7 AZ
)
79
2 6
(A
IL D m)= CULA (0 (0 .35 ) HT 0)
5.8
F G (B .9A
EP
Z Ø(m CIR .4 EU
24 rt 65
Plani : Alti : Révision 4) (0
5(
=
6. po 6. (A
(0 .03
E
6.6 5)
RM (A
Levé le : 07/03/2025 98 Re 75 )
0.7
3)
7. O )
F
5.
6
04 6.
.6
0
66
6. .01 TL 6.
)= 76.33 3
6.
15 ) 59
N(m .1 (A
6)
(0 Z T S(m)= )= 6
6.6
EP
.7
6.1 .56
.8 Z G 'EAU(m200
(0.46)
Technicien détection : A.LAPEGUE 9) 6.
(0
E
(0
6.20
9
09 D LAIR
3 )
IL )=
( Z F Ø(mm IRCU
4
0.
ELECTROMAGNETIQUE )
2
91
(B =C
6.
) E
RM 6.
Technicien topographie :A.LAPEGUE 10 CM 10 CM V1 N(m
.00
)= 7 .09 4
6 AE
P FO
5.
64
72 6.
6. 9
6
GEORADAR Z T S(m)= )= 5
.9
92
) (1 11
7.0.33 )
Z G 'EAU(m150 E (0. ) .0 (0
6 .68
SI
LAIR (A 8)
(0
D .5 EU
.72)
1
IL )= 8
GN
Z F Ø(mm IRCU .65 Z 8) .57
C 6.0 )) A) )= 66.28 3 ) GA
(A )= 64.67 7
7.00
E= t(
Dessin le : 10/03/2025 N(m (B ) N(m
6.28 (0
(A
RM (A
(A ) or Z T S(m)= )= 6
.0
rt Z T S(m)= )= 4
.4
FO rAt (A
)
p Z G 'EAU(m 50 o Z G 'EAU(m 00
pHoT TA Re 2 E ) ep 6. 2 E
(A
) Re H IL D )= LAIR (A R 67 IL D )= LAIR
AZ
m
Z F Ø(m IRCU m
Z F Ø(m IRCU
EP AZ G C EP TL C
Dessinateur :A.LAPEGUE G RM
E=
4. RM
E=
(0 .31
FO 5. 67 6 FO
.4
)
6
75 (1 .57
Numéro de consultation Marque et numéro de série 05
9)
)
4) (B .66 90 1. .69
(0 .9
.6 )= 6 .35 0 6. 5 ( )= 66.13 3
.9 0)
EP 9
(0.37)
8
Rattachement : RGF 93 CC44 / IGN 69 (0 N(m 6
5. N(m ) 6
6.28
.1
A Z T S(m)= )= 6 Z T S(m)= )= 5.9
de la déclaration de travaux: appareil topographique: 6.
00 Z G 'EAU(m250
0
6.8 6.373)
6.89
Z G 'EAU(m 00
.7
4
6.65
E E
IL D )= LAIR 4 6.19 IL D )= 2 LAIR
64 Z F Ø(mm IRCU (0. Z F Ø(mm IRCU
.00 6.
6.6 5
)= 7 .28 3 =C C
Echelle : 1/200 E B) E=
6.3.31)
) RM
(0
N(m 6
t( RM
6
(A Z T S(m)= )= 6
.0 FO 6.86 O
Leica TS13 N°3268252 EP Z G 'EAU(m250 p or F
.69
F IL D m)= CULA
IRE .86
)= 6 .46 1 (A
) Re )= 6 6.11 1
Panasonic FZ-G2 N°3ETCA16640 Z Ø(m CIR N(m 65 TL N(m .9
Vérifications : G.BLANC 2025020677642S O RM
E =
6
Z T S(m)= )= 6.2
Z G 'EA(A U)(m 0 E
6. 37 )
6. 0.28 .65
EP Z T S(m)= )= 5
Z G 'EAU(m 00 E
79
GPS Stonex S900A N°S911312020146EG F
IL D rt )= 25 LAIR ( )= 6 .37 2 IL D )= 2 LAIR
Z F Ø(mm IRCU
6.
.11 ) m
Z F pØo(m IRCU ) N(m 6 )
)= 76.76 1 (A ) Z T S(m)= )= 6.1 (A C
ReRME=
C (B =
A (A
N(m E
Z T S(m)= )= 6
.6 Z G 'EAU(m250 AZ RM
EP
E
Z G 'EAU(m 50 HTHTA AZFO IL D )= LAIR G FO
E G A Z F Ø(mm IRCU
IL D )= 1 LAIR C .76
Z F Ø(mm IRCU 6 RM
E= )= 66.25 5
E =C 6.8 (A
) FO N(m
Z T S(m)= )= 6
.0
55
RM
FO rt (A
) Z G 'EAU(m 00 B)
6.
NO
po D )= 2
LAIR
E
rt
(
Re EP
85
IL m
Z F Ø(m IRCU po
6. 1
6.
Re
C
AZ
69
)
6. .18
E=
(0 .43
.86 (A
(0
RM
5 )
G )= 66.48 3 TL
.5
FO 82
6 93
N(m EP
0)
6. 0)
6. 91
.2
Z T S(m)= )= 6
.08 Z G 'EAU(m 50 .0
46 )
6. 1
)= 7 .37 2
E (1
6. 0.40 2
LAIR
6. .50)
) IL D )=
N(m
(0
6 Z F Ø(mm IRCU 2
FT
4
.2
Z T S(m)= )= 6 (A ) B) (
5.
8
Z G 'EAU(m150 ) A (A ( 250 E=
C
6.76 5)
(A HTHTA RM
E P PVC
.08 IL D LAIR FO
AE
(0.3
)=
)= 7 .39 4 Z F Ø(mm IRCU EP .69
7.11
N(m 6 =C )= 6 6.51 1 77
)
(A
) 88 )
.2 6. 51
(0 .48 6
Z T S(m)= )= 6 E
N(m . rt 8
RM .3 (0 76 0.
.3
Z T S(m)= )= 6 3
6 .8
Z G 'EAU(m150 FO ) po 6. 6. 5 (
8)
6
E
D )= LAIR Z G 'EAU(m 00 E 91 . 76 Re 2
IL m
Z F Ø(m IRCU IL D )= 2 LAIR 5. (0 6.
E=
C Z F Ø(mm IRCU 68 2 AZ
RM =C 6. 5 .9 G )
05
1)
FO RM
E
FO ) 81 1.
(0.7
(B 6. 76 (
rt 5.
.10 po
6.37
)= 76.42 7 .86
N(m .2 7.10 )= 66.48 3 Re
Z T S(m)= )= 6 8 N(m .2 TL
.08 ) Z T S(m)= )= 6
Z G 'EAU(m150 E
6.4
(0.682 7.0 )= 7 .37 7 (B Z G 'EAU(m250
IL D )= LAIR 6.3 N(m 6
Z T S(m)= )= 6
.1 P
LAIR
E
Z F Ø(mm IRCU )
(0.699 AE IL D )=
Z G 'EAU(m200 ) 92 Z F Ø(mm IRCU
E=
C ) E A 6. 8 =C
RM D )= LAIR t( 5 E
FO )
IL
Z F Ø(mmCIRCU r 6. RM )
72 E=
po FO
(A
.08 (0
.
R M R(eA) ) AZ
)= 7 .36 6 FO
N(m 6 36 AZA (A G
Z T S(m)= )= 6.1 6. GHT TA A)
Z G 'EAU(m 00 E
H
r t( )
IL D )= 2 LAIR ) po (B
Z F Ø(mm IRCU (A rt )
EP Re po 05
C 80 (1.
RM
E= AZ Re 6.
O 5) G TL 75
F
.6 5.
(0 (B)
09 P
6. 93
6. AE
6.
53
74
6.
)
(A
EP (A
)
AZ
) G
(A 95
t 6.
or ) 55
A) p (B 6.
t)( Re P
o(Ar ) AE
eAp (A AZ )
HRTHTA G (B
Z rt )
A po 00
aux G Re 87 1.
trav 6. 87 (
Réseau Basse tension
LEGENDE Réseau télécom tec
tion
imp
oss
ible
- zo
ne
en
6.
15
(0
. 62
)
7
98
6. 62
6.
TL 5.
Dé .7
6
BT TL ) (B
)
(A P
o rt AE .98 )
(B
ep 6
58 rt (A
)
R po
Réseau Haute tension Réseau fibre optique ) AZ
6.
Re AZ
)
(A
(A ) G G
A (A TL
EP
HTA FO HTHTA
3
7.0
8
A) 6.6
r t(
po )
Réseau RTE Réseau de signalisation AZ
Re
02 94 1.
6. 89 (
05
G (B
) 7.
5.
9
SIGN
6.5
RTE ) AE
P
t(
B)
rt
(A
p or
) po Re
(A ) Re TL
A A (A
Réseau éclairage Réseau de signalisation TBT
)
(A
HTHT AZ 05
EP
5) G 7.
6
. ) 65 )
ECL (0t (A 0) 6. (A
SIGN TBT 19 o
r
0.
7 AZ
6R. ep 4 ( G
.1
6
AZ 4 6
0
7.0
Réseau d'eau potable
7.0
G 8 )
. (B
Réseau de produit chimique 6 0)
6
P
.8
6.6
AE 78 (0
6.
AEP CHIM 06 5.
98
) 7.
(A ) 61
A (A ) 6.
HTHTA (A
)
Réseau d'irrigation t
(A
or
Réseau de chauffage/clim 68 )
EP
p .68
Re 6. 0.29 )= 6 .39 9
( N(m 6
IRR AZ ) 9 Z T S(m)= )= 6.1
CH/CL G ) ) ) (A 6.3 Z G 'EAU(m200
IRE
(A B (A EP IL D m)= CULA
) CL r t( Z Z F
Ø(m CIR
(BE po GA E=
Re RM
Réseau d'arrosage Réseau gaz souterrain P O
9
AE F
0
08 TL
7.
) 7.
(A
ARR GAZ rt)
po(A (A) 6.
68
85
) . 32
)
RTeA A 82 0. 61 (0
Z H T 6. 7 ( 6. .29
6) A H 9
.6 G 5. 6
Réseau d'eaux pluviales souterrain (axe) Réseau GRT gaz 25
(0
.7
0) N(m
.61
)= 6 .29 9
6
Z T S(m)= )= 6
.0
6. (0
EP 21 ) B) Z G 'EAU(m200
GRT 1
6. rt
(A
) B) po
rt
(
IL D )=
Z F Ø(mm IRCU
LAIR
E
6.
9 po (A (
C
Re LEP Re RM
E=
AZ ECA TL (A
) FO
Réseau d'eaux usées souterrain (axe) Réseau divers rt
(A
) G
GA
Z
)
.61
po (A )= 6 9
EU DIV Re
6.
68 EP N(m 6.2
Z T S(m)= )= 6.0
9
A) Z Z G 'EAU(m 00
(GA A) 12 0) D )= 2 LAIR
E
A ( 7. 9 IL
Z F Ø(mm IRCU
HT TA 10 0.
H 7. 20 ( E=
C
6. RM
FO
9) B)
.6 1 (
(0 ) 7.1 EP
42 74 A
6. 0.
75
(
.96
6.
37 6 0 )
Zone d'emprise multi-réseaux 7.
11
6.
)
6.6
EP
(A
(A
rt
Z_M Z_M Z_M po B)
Re t(
AZ or
G ep )
R (A
)
(A (A) ) 98 TL AZ
Z_M Z_M Z_M (A 6. G
TAA) TA L
r tH( H EC
o
58
Emprise ouvrage enterré 3) R
.6 Z 70
(0 GA (0.
ep )
10
6.
)
7. ) (A
(exemple: chambre télécom souterraine) 6 . 55 4 8 P
(B EP
6. AE
AE
18 ) 0)
7. (B (0.9
P(
rt
po .20
B)
Re 6
TL .10
7
)
(A )
rt (A
Diamètre du réseau )
(A A) Re
po
EC
L
(A
)
A A( AZ (B
)
HT T G P EP
A ) H AE
t(
Ø200 AEP Ø200 po
r
Re 18
AZ 7. 00
78 7.
G 4) 6.
AE
.10
.6 )= 76.57 7
P(
0
Sens d'écoulement des eaux 6
(
B)
N(m
Z T S(m)= )= 6
.3
B)
5
6. rt
(
3)
Z G 'EAU(m 00 E
20 o .5 IL D )= 2 LAIR
7. ep (0 Z F Ø(mm IRCU
10 =C
) R 7. .57 RM
E
19 3 (B TL
EU )
7. 8 P
6.AE
6 FO
A
t(
)
7.09
or
6.21 (0.88
p
Re
5
0
Etiquette pour les réseaux gravitaire ) 7.2
7.1
AZ (A 2 .09
rt 6.8 )= 76.21 1
G po N(m
Re A) Z T S(m)= )= 6
.0
)
(A ) L( Z G 'EAU(m 00
ZTN(m)= Altitude terrain naturel
A A (A AZ EC D )= 2 LAIR
E
ZGS(m)= Altitude génératrice supérieure HTHT
G B) IL
Z F Ø(mm IRCU
t(
AE
=C
ZFILD'EAU(m)= Altitude fil d'eau or RM
E
P(
Ø(mm)= Diamètre (B
) ep FO
)
R
B)
6.59 (0.45
NATURE= PVC, Béton, Acier, etc...
AEP TL
FORME= Circulaire, Ovoïde, Cadre, etc 6) n
7.04
.03 .5 ctio
)= 76.22 7 (0 0
7.2 1 .04 déte
N(m )= 7 .37 7 de .04
Z T S(m)= )= 6
.0 66 A) 6.8 Fin )= 7 .59 9
Z G 'EAU(m150 6. rt ( ) N(m 6
Z T S(m)= )= 6.0 N(m 6 .3
E o Z T S(m)= )= 6
IL D )= LAIR 22 p 65 ) Z G 'EAU(m 00 Z G 'EAU(m200
Z F Ø(mm IRCU 7. Re (0. L (A IL D )= 3 LAIR
E
IRE
E = C
AZ .57 EC Z F Ø(mm IRCU (-0 6.99 6. F IL D m)= CULA
O RM G 6 E=
C .1 84 Z Ø(m CIR
F RM 5) E=
FO RM
7. B) 6
(0 .26 F O
07 t(
(B
) or .5
8)
Classe de précision A) AE
P
TL
R
ep
N(m
.84
)= 6 .26 6
6
AE
( .0
rt Z T S(m)= )= 6
Z G 'EAU(m200
P(
po 15
4
E
7.0
A) Re 7. 5 IL D LAIR
(0 .37
)
)=
B)
.67
A() A) 7 Z F Ø(mm IRCU
t A( ( AZ 6.
6
= C
orTTA
pH
G RM
E
Classe A (Précision détection 0.40m ouvrage rigide - 0.50m ouvrage souple) H O
2)
F
Re
HTA (A)
0.7
AZ
6.3 8
ide
6(
7.0
AE G 0)
dv 4)
P gar .6
03
(B .93 Re .5 (0
93
)= 6 .22 7 (0
7.
)
50 )
6.
N(m 6
Z T S(m)= )= 6.0
6 11
(0 .22
5 6. 7. 8 (B
1)
Classe B (Précision détection supérieure à classe A et inférieure ou égale à 1.50m) 6.
HTA (B) P
.7
Z G 'EAU(m 50
6
6
IL D )= 1
LAIR
E
.1
0 6. AE .08
Z F Ø(mm IRCU 7 )= 7 .36 6
C ) N(m 6 .0
E= (A Z T S(m)= )= 6
RM
FO L ) Z G 'EAU(m300
EC (B IL D LAIR
E
rt )=
HTA (C)
AE
) po Z F Ø(mm IRCU
Classe C (Précision détection supérieure à 1.50m) rt
(A
Re =C
P(
E
po RM
A) TL FO
B)
AE Re t(
P A Z or
(B ) G p
) (A ) Re )
A (A AZ (B
HT TA G P
H
01 AE
Report Classe A (Report du réseau depuis la DT fourni par le concessionnaire) REPORT HTA (A) 7. 58
6.
1) ( B)
.6 ) ) rt
(0 t (A (A po
41 or L Re
6. ep 2 EC
Report Classe B (Report du réseau depuis la DT fourni par le concessionnaire) REPORT HTA (B) R
ZAE 7.0
TL
GA P (
AE
B)
P(
)
(B
B)
P
AE
Report Classe C (Report du réseau depuis la DT fourni par le concessionnaire) REPORT HTA (C)
03 6 )
7. 64 1 (B
7. rt
) 6. po
(A ) Re
A (A TL
A B HT TA
H (A
)
Changement classe de précision: HTA (A) HTA (B) 0)
EC
L
. 7 )
(0 (A
rt
60 po
6. Re
7.0
)
0 3) AZ (B
2
3 .7
7. (0 G P )
) AE (B
(B 57 rt
rt 6. po
po 34 )
0 Re
Nota : AZ
Re 6. 0.75
(
7.
1
TL
4
6.7
09
- le présent plan ne peut être dissocié du rapport de détection qui lui est joint. G
7.
7.08 6.80
- tous les réseaux existants d'après les DT fournies ne sont pas forcément représentés sur ce plan (voir rapport joint et plans concessionnaires)
0
7.1
(A
) 08
7. 76
)
(A
- les côtes altimétriques associées aux réseaux correspondent à leurs génératrices supérieures (dans la couleur du réseau) et aux côtes TN (en gris). TA 6. )
TA
H (B
H
P )
AE
- l'épaisseur des lignes suivant les classes de précision est proportionnelle à l'échelle du plan. 15) po
rt
(B
3) 7(.A Re
- le Z fil d'eau, indiqué dans les étiquettes, est calculé après soustraction de l'altitude de la génératrice supérieure par le diamètre de la canalisation.
79
.6
)
AZ TL
9
26 (0
.6
6.
7. G
(0
) 63
- certains réseaux peuvent faire l'objet d'un report de DT, il sera indiquer par la mention "REPORT" (dans la couleur du réseau ). 6.
57
(B
6.
rt
po
Re
AZ
G
)
(B
) P
(A ) AE B)
t(
08
A (A r
HT TA A) 78 po
7.
H ( 6. Re
AZ TL
G )
) (A
(B L
rt C
po E
Re )
PLAN DE SITUATION G
)
(A )
AZ 00 0.
7. 25 (
6.
75
P
(B
)
)
A (A AE (B
rt
HT TA po
H Re
TL
98
) 0) 6. 62
(B 4 .5 ) 6.
rt 7.0 4 (0 0.60 (A)
po 5 (
Re 6. .44 AZ
6 G )
AZ (A
G L
EC (B
)
P
AE B)
rt(
) po
(A ) Re
A (A TL
HT TA
H
B)
rt( (A
)
po AZ 2
Re G 0
AZ 7. 8
6
G 6.
)
(B
) P
80 AE
04 0 .
7. 24 (
)
(A ) 6. (A)
A (A L
HT TA EC )
0) H (B
.6 rt
(0 65) po
.60 (0. Re
6 8 TL
2 0 .4 3
B) 7. 6 7.1 )
t( (B
por P
Re ) AE
AZ (A
G AZ
) G .05
(A ) 7 69
A (A 6. )
HT TA (B
H A) rt
L( po
EC Re
TL
) )
(B 80 (B
)
rt 02 0.
po 7. 2 ( P
Re 6.
2 AE
AZ
G
) 5
(A A) 7.0 75
6) A ( 6.
0 .6 HT TA B)
( H t(
6 r
6.2 po
0) Re
92 .7
6. (0 TL
22
(B
) 6. )
rt (B
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4 0)
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RAPPORT D’INTERVENTION
Repérage, détection et
géoréférencement des réseaux.
Référence
N° Affaire Maitre d’œuvre Version-Révision Date
CREAT31
BC0039 Jérémy Ducos D9-0406 V1 10/03/2025
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TABLE DES MATIERES
1. DOMAINE D’APPLICATION..........................................................................................................................3
1.1 Réglementation et législation ...........................................................................................................3
1.2 Définition des réseaux.......................................................................................................................3
1.2.1 Les réseaux sensibles souterrains : ................................................................................................3
1.2.2 Les réseaux non sensibles (pour la sécurité) : ...............................................................................4
2. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’EMPRISE DES TRAVAUX ................................................................5
3. MODE OPÉRATOIRE ....................................................................................................................................6
3.1 Déclaration de Travaux (DT) et réception des récépissés de DT .....................................................6
3.2 Matériel utilisé sur le terrain ............................................................................................................7
3.2.1 La détection des réseaux ...............................................................................................................7
3.2.2 Géoréférencement des marquages au sol ....................................................................................9
4. POINTS PARTICULIERS ET RESULTATS ..................................................................................................... 10
4.1 Méthodes et facteurs limitant ....................................................................................................... 10
4.2 Résultats généraux ......................................................................................................................... 11
4.2.1 Ouvrages électriques. ................................................................................................................. 11
4.2.2 Ouvrages de transport et de distribution de gaz. ....................................................................... 11
4.2.3 Ouvrages de télécommunications. ............................................................................................. 12
4.2.4 Ouvrages de Fibre optique. ........................................................................................................ 12
4.2.5 Ouvrages d’adduction d’eau potable. ........................................................................................ 12
4.2.6 Ouvrages des eaux usées. ........................................................................................................... 13
4.2.7 Ouvrages d’eaux pluviales. ......................................................................................................... 13
4.3 Synthèse.......................................................................................................................................... 14
4.4 Observations complémentaires ..................................................................................................... 15
5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .................................................................................................. 16
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1. DOMAINE D’APPLICATION
1.1 Réglementation et législation
Nous intervenons dans le cadre des investigations complémentaires visant à localiser les différents réseaux
se trouvant dans la zone concernée par le projet, en vertu de la législation et réglementation en vigueur :
- La partie législative du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement : articles L.
554-1 à L.554-5.
- La partie réglementaire du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement : articles
R. 554-1 à R.554-38.
- L’arrêté du 15/02/2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
l’environnement.
- Les deux arrêtés relatifs au `Guichet unique´ : arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les
modalités de fonctionnement du guichet unique et arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif
aux obligations des exploitants d’ouvrages et des prestataires d’aide envers le téléservice «
reseaux-et-canalisations.gouv.fr », ainsi que les conventions et protocoles encadrant les
échanges avec le guichet unique.
- L’arrêté approuvant le guide technique qui encadre les modalités d’exécution des travaux à
proximité immédiate des réseaux.
- La partie réglementaire du chapitre IV du titre III du livre V de la 4e partie du Code du travail :
articles R. 4534-107 à R. 4534-125 (Section 12 — Travaux au voisinage de lignes, canalisations et
installations électriques).
1.2 Définition des réseaux
D’après la norme AFNOR NF S070– 003-2 l’ensemble des réseaux sont classés en deux catégories distinctes.
1.2.1 Les réseaux sensibles souterrains :
- Canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou
liquéfiés.
- Canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides
ou gazeux.
- Canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz
combustibles.
- Canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude,
d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de
leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application
du dernier alinéa de l'article L. 181-1.
- Lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du
travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés.
- Installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé.
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- Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par
aspiration.
- Ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
1.2.2 Les réseaux non sensibles (pour la sécurité) :
- Installations de communications électroniques.
- Installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public
autres que ceux mentionnés à l’article R.4534-107 du code du travail.
- Canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à
l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à
écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés.
- Canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des
eaux pluviales.
Les installations de communications électroniques sont des ouvrages sensibles pour la vie économique. Ils ne
sont pas considérés comme sensibles pour la sécurité des tiers et rentrent de ce fait dans la catégorie des
ouvrages non sensibles sur le téléservice.
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2. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’EMPRISE DES TRAVAUX
Suite à la commande que nous avons reçu de la part de votre service nous avons réalisé, le 6 mars 2025,
l’ensemble des investigations afin de repérer, identifier et géoréférencer l’entièreté des réseaux souterrains
à l’adresse suivante : Avenue du 1er mai – TARNOS 40220
Emprise de la prestation.
Coordonnées du maitre d’œuvre : Jérémy Ducos.
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3. MODE OPÉRATOIRE
3.1 Déclaration de Travaux (DT) et réception des récépissés de DT
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des concessionnaires concernés par notre demande de DT réalisée
sur le portail DICTservice.fr sous le numéro 2025012906519D2C.
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3.2 Matériel utilisé sur le terrain
3.2.1 La détection des réseaux
- Le détecteur électromagnétique :
La méthode repose sur le principe que tout champ électromagnétique (champ primaire), se diffusant dans un
milieu plus ou moins conducteur, génère un courant induit (courant de Foucault) qui, à son tour, génère un
champ électromagnétique (champ secondaire). L’intensité du champ secondaire est d’autant plus élevée que
le milieu est conducteur.
Figure 1 : Détecteur électromagnétique Radiodétection RD8000
Suivant la nature et la présence ou non d’affleurant, deux modes de détection peuvent être mis en œuvre :
- Le mode passif : sans utilisation de générateur.
- Le mode actif : avec utilisation d’un générateur dont la fréquence d’émission est synchronisée avec
la fréquence du récepteur.
- Le radar géophysique (géoradar) :
La technique du radar géophysique consiste à envoyer une onde électromagnétique dans le sous-sol, puis à
la réceptionner. L’interprétation des différentes réflexions de l’onde émise permet de caractériser le sous-sol
(Figure 3).
Le radar géophysique permet ainsi de signaler la présence de réseaux non détectables par d’autres méthodes
et va également servir de confirmation pour les réseaux précédemment détectés.
Figure 2 : Géoradar Radiodétection modèle RD1000
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Position
planimétrique
Position
altimétrique
Figure 3 : Imagerie radar avec le positionnement altimétrique et planimétrique d’une hyperbole apparentée à un réseau.
REMARQUE : l’interprétation des radargrammes reste tout de même très dépendante du compactage, de
la nature, de la composition géologique du sol et de son humidité.
Un tracé au sol est réalisé, il caractérise la matérialisation au sol du repérage et de l’identification des réseaux.
Il donne la nature du réseau détecté, sa position, sa profondeur. La nature des réseaux est identifiée par un
code couleur spécifique.
Figure 4 : Code couleur de signalement des réseaux (norme NFP98-332).
Figure 5 : Classe de précision des réseaux.
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3.2.2 Géoréférencement des marquages au sol
Après la phase de détection, il convient de réaliser un levé topographique des marquages au sol afin de
géoréférencer le tracé des réseaux.
Un GPS est utilisé afin de se rattacher en coordonnées aux systèmes planimétriques (Lambert 93 – Coniques
conformes) et altimétriques (IGN 69), conformément à la norme NF S 70-003-3.
Figure 6 : GPS Stonex S900
Les marquages au sol sont ensuite mesurés à l’aide d’une Station totale robotisée.
Figure 7 : Station totale LEICA TS13 et tablette graphique PC
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4. POINTS PARTICULIERS ET RESULTATS
4.1 Méthodes et facteurs limitant
Nos résultats et interprétations dépendent de la combinaison de plusieurs paramètres :
- Les plans de récépissé de DT des concessionnaires et leur précision.
- La présence de points d’émergence, d’affleurants de réseau, pouvant servir de repère, de
base de détection.
- La mise en œuvre des technologies adaptées via nos appareils de détection.
Outre ces paramètres, les facteurs environnementaux qui limitent nos moyens et méthodes de détection
sont :
- Interférences électromagnétiques générées par des réseaux voisins à celui recherché. La
qualité du signal réceptionné peut devenir médiocre et entraîner la perte de données X, Y,
Z du réseau recherché.
- Zone non-favorable à une détection au géoradar :
• Surface du sol encombré ne permettant pas le passage de l’appareil.
• Forte densité de réseaux enterrés, ce qui ne permet pas de dissocier le réseau
recherché.
• Nature du sol non favorable (composition, compactage, ferraillage béton etc…).
- Profondeur du réseau recherché très importante ;
- Passage d’une sonde intrusive impossible (réseau obstrué, blocage de la sonde…).
La détection des réseaux débute par la lecture des affleurants, l’ouverture des regards de visite et par
l’analyse des plans de récépissés de DT des concessionnaires.
A la suite de nos investigations via nos matériels et méthodes, les réseaux enterrés sont portés en classe de
précision A sur le plan de détection.
Par ailleurs, nous vous informons que nous ne détectons pas les ouvrages identifiés comme fourreaux vides
et réseaux abandonnés.
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4.2 Résultats généraux
4.2.1 Ouvrages électriques.
Distribution Electrique Exploitant : ENEDIS Prise de vue du marquage utilisé
- Réception passive du signal émis par les câbles.
Méthode de détection - Induction directe sur les câbles électriques.
- Utilisation du Géoradar.
Un plan de récépissé de DT est remis par l’exploitant du réseau : OUI
Résultats Facteurs limitants
La totalité des réseaux électriques
déclarés par ENEDIS est identifiée et -
portée en classe de précision A.
Une partie des réseaux Enedis ont été Phénomène de distorsion altimétrique ou
détecter en classe de précision B. chaussette en arrivée du Poste et du Coffret.
Certaines parties des réseaux Enedis Position des câbles avec
ont été détecter en classe de - indications de la profondeur.
précision C.
Eclairage public Exploitant : --- PriseDes
degénératrices supérieures
vue du marquage utilisé
- Induction directe sur les câbles de signalisation.
Méthode de détection
- Utilisation du Géoradar.
Un plan de récépissé de DT est remis par l’exploitant du réseau : OUI
Résultats Facteurs limitants
La totalité des réseaux d’éclairage
public déclarés par le concessionnaire
-
est identifiée et portée en classe de
précision A.
Une partie des réseaux d’éclairage Position des câbles avec
public ont été détecter en classe de - indications de la profondeur.
précision B.
Signalisation Exploitant : --- PriseDes génératrices
de vue supérieures
du marquage utilisé
- Induction directe sur les câbles de signalisation.
Méthode de détection
- Utilisation du Géoradar.
Un plan de récépissé de DT est remis par l’exploitant du réseau : OUI
Résultats Facteurs limitants
La totalité des réseaux d’éclairage
public déclarés par le concessionnaire
-
est identifiée et portée en classe de
précision A.
Une partie des réseaux d’éclairage Position des câbles avec
Phénomène de distorsion altimétrique ou indications de la profondeur.
public ont été détecter en classe de
chaussette en arrivée du candélabre.
précision B.
Des génératrices supérieures
4.2.2 Ouvrages de transport et de distribution de gaz.
Exploitant : GrDF Prise de vue du marquage utilisé
- Détecteur électromagnétique en mode CPS
combiné au géoradar (réseau Gaz en Acier).
Méthode de détection - Méthode électromagnétique en mode actif sur
protection cathodique (réseau Gaz en Acier).
- Utilisation du Géoradar (réseau Gaz en PE).
Un plan de récépissé de DT est remis par l’exploitant du réseau : OUI
Résultats Facteurs limitants
Le réseau déclaré par GRDF est
-
identifié et positionné en classe A.
Certains branchements ou tronçon du
réseau gaz ne sont pas détectés et
sont de ce fait reportés en classe de
- Position de la conduite avec
précision B ou C sur le plan de
détection avec les DT fournis par le indications de la profondeur.
concessionnaire.
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4.2.3 Ouvrages de télécommunications.
Exploitant : Orange Prise de vue du marquage utilisé
- Induction électromagnétique directe des câbles.
- Utilisation d’une sonde intrusive dans les
Méthode de détection
fourreaux.
- Utilisation du Géoradar.
Un plan de récépissé de DT est remis par l’exploitant du réseau : OUI
Résultats Facteurs limitants
Le réseau FT est identifié et
-
positionné en classe A.
Certains branchements ou tronçon du
réseau FT ne sont pas détectés et
sont de ce fait reportés en classe de
- Radargrammes inexploitables sur la voirie Position des câbles avec
précision B ou C sur le plan de
détection avec les DT fournis par le indications de la profondeur.
concessionnaire.
Des génératrices supérieures
4.2.4 Ouvrages de Fibre optique.
Exploitant : SFR - GD DAX HAUT DEBIT - PIXL Prise de vue du marquage utilisé
- Induction électromagnétique directe des câbles.
- Utilisation d’une sonde intrusive dans les
Méthode de détection
fourreaux.
- Utilisation du Géoradar.
Un plan de récépissé de DT est remis par l’exploitant du réseau : OUI
Résultats Facteurs limitants
Le réseau FO est identifié et
-
positionné en classe A.
Certains branchements ou tronçon du
réseau FO ne sont pas détectés et
- Câble plynox non présent dans la chambre
sont de ce fait reportés en classe de
de tirage. Position des câbles avec
précision B ou C sur le plan de
- Radargrammes inexploitables sur la voirie.
détection avec les DT fournis par le indications de la profondeur.
concessionnaire.
Des génératrices supérieures
4.2.5 Ouvrages d’adduction d’eau potable.
Exploitant : SYDEC Prise de vue du marquage utilisé
- Induction électromagnétique directe des câbles.
- Utilisation d’une sonde intrusive dans les
Méthode de détection
fourreaux.
- Utilisation du Géoradar.
Un plan de récépissé de DT est remis par l’exploitant du réseau : OUI
Résultats Facteurs limitants
Les canalisations déclarées sont
-
identifiées et portées en classe A.
Certains branchements ou tronçon du
réseau AEP ne sont pas détectés et
sont de ce fait reportés en classe de
- Position des câbles avec
précision B ou C sur le plan de
détection avec les DT fournis par le indications de la profondeur.
concessionnaire.
Des génératrices supérieures
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4.2.6 Ouvrages des eaux usées.
Exploitant : SYDEC Prise de vue du marquage utilisé
- Analyse des regards de visite : -
matériaux, diamètre, côte du fil d’eau,
Méthode de détection génératrice supérieur et sens d’écoulement.
- Sonde intrusive.
- Utilisation du Géoradar.
Un plan de récépissé de DT est remis par l’exploitant du réseau : OUI
Résultats Facteurs limitants
Les canalisations d’évacuation des
eaux usées déclarées par le
-
concessionnaire sont identifiées et
positionnées en classe de précision A.
Cependant des tronçons déclarés par
le concessionnaire ne sont pas
détectés ils font l’objet d’un report en
classe de précision B ou C sur notre
plan de détection. - Regards non ouvrables.
- Radargrammes inexploitables
(encombrement du sol, forte profondeur
En l’absence de DT elles ne peuvent
des canalisations). Côte des génératrices
par conséquent pas être reportées sur
supérieures et diamètres.
le plan de détection : ainsi des
« continuités indéterminées »
figurent sur celui-ci. Des génératrices supérieures
4.2.7 Ouvrages d’eaux pluviales.
Exploitant : SYDEC Prise de vue du marquage utilisé
- Analyse des regards de visite :
matériaux, diamètre, côte du fil d’eau,
Méthode de détection génératrice supérieur et sens d’écoulement.
- Sonde intrusive.
- Utilisation du Géoradar.
Un plan de récépissé de DT est remis par l’exploitant du réseau : OUI
Résultats Facteurs limitants
Les canalisations d’évacuation des
eaux usées déclarées par le
-
concessionnaire sont identifiées et
positionnées en classe de précision A.
Cependant des tronçons déclarés par
le concessionnaire ne sont pas
détectés ils font l’objet d’un report en
classe de précision B ou C sur notre
plan de détection. - Regards non ouvrables.
- Radargrammes inexploitables
(encombrement du sol, forte profondeur
En l’absence de DT elles ne peuvent
des canalisations).
par conséquent pas être reportées sur
le plan de détection : ainsi des Côte des génératrices
« continuités indéterminées » supérieures et diamètres.
figurent sur celui-ci.
Des génératrices supérieures
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4.3 Synthèse
Les investigations menées sur site permettent de dresser le tableau récapitulatif suivant :
Linéaires détectés (ml) Linéaires non
Réseaux
Classe A Classe B détectables
Electrique 1282 17 0
Eclairage publique 500 0 0
Signalisation 82 0 0
Gaz 498 423 0
Télécommunication 317 21 43
Fibre optique 17 217 119
Eau Potable 414 603 0
Assainissement 246 0 20
Eaux Pluviales 263 0 30
Divers 0 0 0
TOTAL 3619 1281 212
Un extrait du plan récapitulatif des réseaux présents sur l’emprise est présenté ci-dessous (Figure 8), en 3
planches, sur fond de plan cadastrale.
Figure 8 : Plans de détection des réseaux enterrés.
Nous vous rappelons que la société CREAT 31 ne peut garantir le géoréférencement du fond de plan
topographique fourni par le donneur d’ordre.
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4.4 Observations complémentaires
Dans le cadre de la détection des réseaux souterrains, notre investigation a été confrontée à plusieurs
contraintes majeures, limitant la précision et l’exhaustivité des résultats obtenus. Ces éléments n’ont pas
permis de garantir un rendu conforme à une classification de classe A, malgré la rigueur méthodologique
déployée.
Principales difficultés identifiées :
- Complexité du sous-sol : La présence de sols hétérogènes, de remblais ou d’interférences
géologiques a pu perturber la détection et la localisation précise des réseaux.
- Accessibilité limitée : Certains tronçons n’ont pu être investigués en raison de contraintes d’accès.
(Véhicules gênant, infrastructures existantes, etc.).
- Interférences électromagnétiques : La présence de réseaux électriques ou métalliques environnants
a pu générer des bruits de fond, réduisant la fiabilité des mesures géophysiques.
- Conditions météorologiques : [Si applicable, mentionner l’impact de la pluie, du gel ou d’autres
facteurs climatiques sur les relevés.]
Ces contraintes, inhérentes à ce type d’investigation, ont nécessité des arbitrages et des adaptations
méthodologiques, tout en maintenant un niveau de qualité conforme aux bonnes pratiques du secteur. Nous
restons à votre disposition pour discuter des pistes d’amélioration ou pour approfondir certains aspects si les
conditions le permettent.
31 Avenue de l’Europe 31620 Castelnau-D’Estrétefonds
Tél. 05 62 59 85 35 - contact@creat31.com
SAS au capital de 8000 € - RCS Toulouse 539588863- SIRET 539 588 863 00040 - APE 7112 B - TVA : 46.539.588.863
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Une équipe complète dédiée à la réalisation des marchés
5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’intervention sur le terrain nous a permis de porter la majorité des réseaux enterrés déclarés par les
concessionnaires puis observés par l’équipe en charge des investigations, en classe de précision A (sauf dans
les cas particuliers cités dans ce présent rapport) : périmètre de 0,40 m autour des ouvrages rigides et 0,50 m
pour les ouvrages flexibles.
Notons toutefois que sur l’ensemble du site, les procédures de mise en sécurité habituelles doivent être
réalisées.
Nous conseillons à notre Donneur d’Ordre d’insérer, dans le cahier des charges de l’entreprise TP chargée
d’effectuer les travaux, les obligations techniques et financières à adopter à l’approche de ses réseaux comme
le spécifie le Guide d’Application de la Réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux -
fascicule 2 « Guide technique des travaux » - Décembre 2016.
Les marquages au sol réalisés sur le terrain, pour diverses raisons, peuvent s’effacer. Nous vous préconisons
de vous reporter au plan de détection joint, indissociable du présent rapport, qui regroupe l’ensemble des
réseaux présents sur la zone d’investigations.
Le Technicien Réseaux, Le Responsable,
LAPEGUE Anthony BLANC Guillaume
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