Affaissement des sols par la méthode de double consolidation

CHAPITRE I : Introduction Générale
Introduction Générale
CHAPITRE II : Analyse Des Sols Affaissable
2-1 Introduction
2-2 Notions sur les sols Affaissables
2-3 Types des sols Affaissables
2-3-1 Les dépôts éoliens
2-3-2 Dépôts alluviaux
2-3-3 Sols Résiduels
2-3-4 Autres types des sols Affaissables
2-4 Les causes d’inondation des sols Affaissables
2-5 Mécanismes de l’effondrement des sols
2-6 Les paramètres qui influent sur l’effondrement des sols
2-7 Prédiction des sols affaissables
2-7-1 Méthodes expérimentales
2-7-1-1 Essais œdométrique simple
2-7-1-2 Essai œdométrique double
2-7-1-3 Affaissement données par les deux types d’essais
2-7-2 Méthodes empiriques
2-7-2-1 Critères basé sur l’indice des vides
2-7-2-2 Critères basées sur la teneur en eau et les limites d’Atterberg
2-7-2-3 Critères basé sur la densité sèche et les limites d’Atterberg
2-7-2-4 Critères basées sur d’autres paramètres
2-7-2-5 Autres formules empiriques
2-7-3 Les méthodes théoriques
2-8 Traitement des sols affaissables
CHAPITRE III : Matériaux, Matériels Et Essais
3-1 Introduction
3-2 Matériels
3-3 Matériaux et essais
3-3-1 Description des sols
3-3-1-1 Le Sable
3-3-1-2 L’Argile
3-3-1-3 Constitution des sols d’essais
3-4 Détermination des propriétés physiques des sols étudiés
3-4-1 Analyse granulométrique
3-4-1-1 Granulométrie par tamisages des sols utilisés
3-4-1-2 Analyse Par Sédimentation De La Fraction argileuses
3-4-1-3 Le tracé des courbes granulométriques des sols d’essais
3-4-2 Les limites d’Atterberg
3-4-2-1 principe de détermination des limites d’Atterberg
3-4-2-2 Équipements nécessaires pour la détermination de la limite de liquidité « wl»
3-4-2-3 Équipements nécessaires pour la détermination de la limite de plasticité « wp »
3-4-3 Essai de compactage (Proctor)
3-4-3-1 principe de l’essai de compactage
3-4-3.2 Appareillage spécifique
3-5 Essais œdométrique
3-5-1 Appareillage
3-5-1-1 le bâti
3-5-1-2 Cellule œdométrique
3-5-1-3 Système de chargement de l’éprouvette
3-5-2 Appareillage de compactage
3-5-3 Appareillages d’usage courant
3-5-4 Programme des essais à l’œdomètre
3-5-5 Procédure des tests œdométriques
3-5-5-1 Préparation des sols
3-5-5-2 Mise en place du sol dans la bague annulaire et compactage
3-5-5-3 Mise en charge de l’œdomètre d’après la procédure de Jennings et Knight (1975)
3-5-6 Fin du teste œdométrique
CHAPITRE IV : RÉSULTATS DES ESSAIS A L’ŒDOMETRE ET ANALYSE
4-1 Introduction
4-2 Les limitations de cette étude
4-3 Résultats des tests œdométriques
4-4 interprétation des courbes double œdomètres pour les différentes sols d’essais
4-5 Étude de la variation du potentiel de collapse en fonction de la teneur en eau initial w
4-6 Étude de la variation du potentiel de collapse en fonction de la contrainte verticale (σ)
4-7 Etude de variation du potentiel de collapse en fonction de l’indice des vides initiale e
4-8 Etude de variation du potentiel de collapse en fonction de degré de saturation Sr
4-9 Étude de la variation du potentiel de collapse (C) en fonction du coefficient d’uniformité dusol (Cup)
4-10 application de quelque formules empirique
4-11 conclusion générale

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Détermination des propriétés physiques des sols étudiés :

Des essais normalisés ont été effectués sur les différents sols, pour pouvoir connaître les caractéristiques physiques de ces derniers.

Analyse granulométrique :

Pour tracer les courbes granulométriques, on a effectué une analyse granulométrique par tamisage pour les grains supérieur à 80µm (NFP 94-056 \ 1996), par contre pour ceux qui ont un diamètre inférieur à 80µm une méthode par sédimentation a été effectuée (94-057 \ 1992).

Granulométrie par tamisages à sec des sols utilisés

L’analyse granulométrique par tamisage c’est l’ensemble des opérations aboutissent à la séparation selon leur grosseur des éléments constituant un échantillon, en employant des tamis à maille carrée à fin d’obtenir une représentation de la répartition de la masse des particules à l’état sec en fonction de leur dimension.

Mise en charge de l’œdomètre d’après la procédure de Jennings et Knight (1975) :

Une fois les deux bague contenant les éprouvettes de sol est montée dans leurs cellules, ces dernières sont mise en place sur leurs bâti de chargement de l’œdomètre.
Un des échantillons est saturé à l’eau, l’autre est gardé à sa teneur en eau naturelle, Les charges sont appliquées par palier de 24 heures et chaque incrément est le double de l’incrément précédent, les tassements respectifs sont relevé sur le comparateur.
Les deux tests œdométriques sont poursuivis à leurs chargements maximaux.

Les paramètres qui influent sur l’effondrement des sols :

D’une manière générale, il à été montré que les principaux paramètres qui gouvernent l’effondrement des sols sont : la densité sèche, la teneur en eau initiale, l’indice des vides initial, le degré de saturation, le type du sol (minéralogie et granulométrie), l’état de contraintes appliquées, la nature de l’agent de cimentation, la composition chimique du liquide qui inonde le sol et la quantité et le débit d’eau inondant le sol (remontée d’une nappe phréatique et infiltration des eaux de pluies).
Dudley (1970), Zur et Wiseman (1973), Morgentern et De Matos (1975) et Ganeshan (1982) Ayadat et al (1995,1996) ont démontré que la déficience de l’humidité est l’une des principales causes de l’affaissement.
Milo Vic (1969), Markin (1969), Booth (1975), Ting (1979) et Ganeshan (1982) suggèrent l’influence marquée de la densité sèche initiale, l’indice des vides et le degré de saturation sur le comportement des sols à effondrement brusque quand ils sont inondés. Ayadat (1990), Abbeche et al (2005,2007).

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