Energie de compactage
Les corrรฉlations pour les sols compactรฉs
Introduction
Dans les ouvrages gรฉotechniques, les sols compactรฉs sont largement rรฉpondu (remblai, barrage, routes,โฆ). Le comportement de ces sols nโest pas aisรฉ ร dรฉterminer vu la complexitรฉ du mode de fabrication de ces derniers.
On va voir un aperรงu plutรดt dรฉtaillรฉ sur les sols compactรฉs en abordant lโaspect des corrรฉlations touchant ce domaine.
Lโessai de compactage, poinรงonnementย
Lโessai de compactageย
Dรฉfinition du compactageย
Compacter un sol, un remblai, une plate-forme, une couche de forme, un corps de chaussรฉe, un noyau de barrage en terre, cโest rรฉduire le volume des interstices de ces divers matรฉriaux, et le compactage consiste surtout ร produire un meilleur arrangement des grains en les uns sur les autres. (ARQUIE et MOREL, 1988 ., citรฉ par Ghorzi et Hafidi, 2013).
Dโune maniรจre gรฉnรฉrale, on entend par compactage, lโensemble des mesures prises afin dโaugmenter le poids spรฉcifique apparent sec du sol traitรฉ, ce qui conduit ร rรฉduire son volume apparent (BIAREZ, 1974, citรฉ par Ghorzi, Hafidi, 2013).
Principe de lโessai de compactage
Les caractรฉristiques de compactage Proctor dโun matรฉriau sont dรฉterminรฉes ร partir des essais dits : Essai Proctor normal ou Essai Proctor modifiรฉ.
Les deux essais sont identiques dans leur principe, seules diffรฉrent les valeurs des paramรจtres qui dรฉfinissent lโรฉnergie de compactage appliquรฉe.
Le principe de ces essais consiste ร humidifier un matรฉriau ร plusieurs teneurs en eau et ร le compacter, pour chacune des teneurs en eau, selon un procรฉdรฉ et une รฉnergie conventionnels. Pour chacune des valeurs de teneur en eau considรฉrรฉes, on dรฉtermine la masse volumique sรจche du matรฉriau et on trace la courbe des variations de cette masse volumique en fonction de la teneur en eau.
Dโune maniรจre gรฉnรฉrale cette courbe, appelรฉe courbe Proctor, prรฉsente une valeur maximale de la masse volumique du matรฉriau sec qui est obtenue pour une valeur particuliรจre de la teneur en eau. Ce sont ces deux valeurs qui sont appelรฉes caractรฉristiques optimales de compactage Proctor normal ou modifiรฉ suivant lโessai rรฉalisรฉ (NF P 94-093).
Objectif du compactage
Lโopรฉration de compactage conduit ร une diminution des vides remplis dโair sans expulsion dโeau. Cโest la diffรฉrence fondamentale entre le compactage et la consolidation (DEGOUTTE, 2002).
Le compactage engendre :
Une augmentation de la rรฉsistance au cisaillement,
Une augmentation du potentiel de gonflement,
Une augmentation de la densitรฉ,
Une diminution du retrait,
Une diminution de la permรฉabilitรฉ,
Une diminution de la compressibilitรฉ
Lโessai de poinรงonnementย
Dรฉfinition de lโindice IPI
Lโindice IPI (lโIPI) exprime en pourcentage(%) le rapport entre les pressions produisant dans le mรชme temps un enfoncement donnรฉ dans le sol รฉtudiรฉ dโune part et dans un matรฉriau type dโautre part. Par dรฉfinition cet indice est pris รฉgal ร la plus grande des deux valeurs suivantes :?????? ????? (NF P 94-078)
Principe de lโessai (IPI)
La norme franรงaise ( P 94-078 Mai 1997) stipule que :
Le principe gรฉnรฉral de lโessai consiste ร mesurer les forces ร appliquer sur un poinรงon cylindrique pour le faire pรฉnรฉtrer ร vitesse constante dans une รฉprouvette de matรฉriau. Les valeurs particuliรจres des deux forces ayant provoquรฉ deux enfoncements conventionnels sont respectivement rapportรฉs aux valeurs des forces observรฉes sur un matรฉriau de rรฉfรฉrence pour les mรชmes enfoncements.
Lโindice recherchรฉ est dรฉfini conventionnellement comme รฉtant la plus grande valeur, exprimรฉe en pourcentage, des deux rapports ainsi calculรฉs.
Les valeurs des paramรจtres (section du poinรงon, vitesse dโenfoncement, enfoncement conventionnel, forces observรฉes sur le matรฉriau) sont normalisรฉes et prรฉcisรฉes :
La presse dโune capacitรฉ efficace dโau moins 50 KN et possรฉdant une course dโau moins 10 mm.
Cette presse doit รชtre รฉquipรฉe :
-dโun poinรงon cylindrique en acier de 49,6 mm ยฑ 0,1 mm de diamรจtre, soit une section circulaire de 19,32 ??? ยฑ 0,08???, et dโune dizaine de centimรฉtres de longueur minimum ;
-dโun dispositif permettant lโenfoncement du poinรงon dans le matรฉriau ร une vitesse de 1,27 mm /min ยฑ 0,1 mm/min ;
-dโun dispositif de mesure de lโenfoncement du poinรงon garantissant la mesure avec une incertitude absolue maximum de 0,1 mm ;
-dโun dispositif de mesure des efforts de poinรงonnement. La capacitรฉ de ce dispositif doit รชtre adaptรฉe ร lโeffort mesurรฉ. Sa prรฉcision doit garantir la mesure avec une incertitude relative maximum de 1 %.
Les indices CBR et IPI ne constituent pas des caractรฉristiques intrinsรจques dโun sol. En effet, si ces grandeurs dรฉpendent en partie de la nature du sol (granularitรฉ, plasticitรฉ), elles dรฉpendent davantage de sa teneur en eau, de sa masse volumique sรจche et de son degrรฉ de saturation, qui sont des caractรฉristiques dโรฉtat, celles-ci รฉtant fonction des conditions de mise en oeuvre et dโenvironnement.
Lโindication de toute valeur dโun indice CBR ou IPI dโun matรฉriau nโa donc de sens que si elle est assortie des caractรฉristiques dโรฉtat du sol prises en considรฉration dans la confection de lโรฉprouvette cโest-ร dire :
Sa masse volumique ร lโรฉtat sec ??exprimรฉe en pourcentage de la valeur de la ?? ร lโOPN ou ?? ร lโOPM du sol ;
Sa teneur en eau exprimรฉe en pourcentage de la valeur de wOPN ou wOPM du sol ; Son รฉtat de saturation dรฉfini qualitativement par le fait que lโรฉprouvette est poinรงonnรฉe.
Objectifs de lโessai CBR
Dans les travaux routiers, et en particulier pour la confection des remblais et des couches de forme, on ne peut admettre que de faibles dรฉformations. On dรฉtermine donc la portance du sol, cโest-ร -dire sa rรฉsistance ร la rupture, par lโessai C.B.R. (California Bearing Ratio) ou essai de portance californien.
Dรฉterminer un indice (lโindice IPI) permettant de calculer grรขce ร des abaques, lโรฉpaisseur des couches de fondation dโune route nรฉcessaires ร la constitution dโune chaussรฉe en fonction : (norme NF P 94-078)
– du sol sous- jacent,
– du trafic et des charges par essieu prรฉvus,
– des conditions hydriques futures que subira cette route.
La pratique du compactage
Les essais in-situ
Notion de planche dโessai
Avant la construction du remblai, il est recommandรฉ de rรฉaliser une planche dโessai afin de fixer les conditions de mise en place des matรฉriaux et de choisir les moyens de compactage les plus performants. Des couches et le nombre de passe du compactage sont dรฉterminรฉs lors de ces essais.
Suivant lโobjectif recherchรฉ, ces planches des noms variรฉs : planche dโessais lorsquโil sโagit de dรฉterminer les performances dโun engin, planche de vรฉrification lorsquโil sโagit seulement de confirmer (ou dโinfirmer) une capacitรฉ que lโon croit connaitre, mais dont on nโest pas absolument certain, planche de rรฉfรฉrence lorsquโil sโagit de dรฉfinir la qualitรฉ que lโon obtient normalement en appliquant strictement un compactage dรฉterminรฉ pour quโen cours de rรฉalisation du chantier, on puisse comparer facilement la qualitรฉ obtenue ร celle souhaitรฉe (citรฉ par Ghorzi et Hafidi , 2013)
Energie de compactage
Un sol compactรฉ est la consรฉquence de lโapplication dโune รฉnergie de compactage sur un sol donnรฉ. Cette รฉnergie est appliquรฉe, au laboratoire, selon une norme bien dรฉfinie impliquant un mouton cylindrique de masse et de diamรจtre normalisรฉs que lโon fait chuter 25 fois dโune hauteur donnรฉe sur le sol contenu dans un moule cylindrique. Le compactage se fait en trois couches pour lโessai Proctor normal et en cinq couches pour le Proctor modi?รฉ.
Lโรฉnergie de compactage est une mesure de lโรฉnergie mรฉcanique appliquรฉe ร une masse de sol. Elle est exprimรฉe par (MN/m3) et dรฉfinie comme suit :
Energie E.
N : Nombre total de coups.
H : Hauteur de chute de la dame.
m : Masse de la dame.
g : Accรฉlรฉration de la pesanteur.
V : Volume du matรฉriau compactรฉ dans le moule.
Sur le terrain, lโรฉnergie de compactage correspond au nombre de passages dโun rouleau dโun certain type et de poids donnรฉ, sur un volume de sol dรฉterminรฉ.
On appelle ยซCourbe Proctor ยป la courbe reliant la densitรฉ sรจche dโun matรฉriau ร sa teneur en eau pour une รฉnergie de compactage donnรฉe. La courbe Proctor met en รฉvidence lโexistence dโune teneur en eau optimale ?opn, pour laquelle la densitรฉ sรจche est maximale, et qui Sรฉpare la plage des teneurs en eau en deux domaines : le cรดtรฉ sec des teneurs inferieures ร lโoptimum et le cรดtรฉ humide des teneurs en eau supรฉrieures (figure II.1).
On distingue deux types de courbes Proctor :
– Courbe Proctor Normal : constitue la courbe de rรฉfรฉrence pour reprรฉsenter le comportement au compactage des matรฉriaux de remblai et obtenue grรขce ร une รฉnergie de compactage รฉgale ร 0.6 MN/m3 selon la norme ASTM D698โ91.
– Courbe Proctor modifiรฉ : le rรฉsultat dโun compactage fourni par une รฉnergie รฉgale ร 2.7 MN/m3 selon la norme ASTM D1557โ91. Cet essai conduira, pour une mรชme teneur eneau, ร une densitรฉ plus grande que lโessai Proctor Normal (figure II.1).
Les difficultรฉs de compactage au laboratoire
Lโhumidification de chacune des parts du matรฉriau constitue la phase la plus dรฉlicate de lโessai (NF P 94-093).
La premiรจre difficultรฉ est celle du choix des teneurs en eau ร attribuer ร chaque part รฉtant donnรฉ que lโon ne connait pas la wOPN ou wopm du matรฉriau. Lโopรฉrateur doit donc en estimer une valeur approchรฉe. Pour cela, il a recours ร des tests tactiles et visuels et son expรฉrience est dรฉterminante dans la justesse de cette estimation.
A dรฉfaut dโune expรฉrience suffisante, lโopรฉrateur doit envisager une dรฉtermination de la courbe Proctor en plus de cinq points et prรฉparer les quantitรฉs de matรฉriaux et le nombre de parts en consรฉquence.
Une seconde difficultรฉ rรฉside dans les modalitรฉs dโincorporation de lโeau au sein du matรฉriau qui dans tous les cas doit se faire lentement, de maniรจre bien rรฉpartie ร la surface du matรฉriau et dans toute la mesure du possible ร lโaide dโun pulvรฉrisateur, en maintenantle malaxage pendant lโintroduction de lโeau.
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Table des matiรจres
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE I : NOTIONS SUR LES CORRELATIONS
1-Introduction
2-Domaines dโutilisation des corrรฉlations
3-Domaines de validitรฉ des corrรฉlations
4-Mรฉthodes dโรฉtude des relations linรฉaires entre les paramรจtres
5-Corrรฉlations concernant les paramรจtres dโ’identification
5-1 : Contrรดle du chemin oedomรฉtrique (?? ? ?? ? ?)
5-2 : Contrรดle de la pente ?? obtenue ร partir des essais oedomรฉtriques
6-Corrรฉlations se rapportant ร la permรฉabilitรฉ
7-Relation entre la pression limite nette et la cohรฉsion non drainรฉe Cu
8-Corrรฉlations concernant les sols argileux intacts
9-Conclusion
CHAPITRE II : LES CORRELATIONS POUE LES SOLS COMPACTES
1-Introduction
2-Lโessai de compactage, poinรงonnement
2-1-Lโessai de compactage
2-1-1-Dรฉfinition du compactage
2-1-2-Principe de lโessai de compactage
2-1-3-Objectif du compactage
2-2-Lโessai de poinรงonnement
2-2-1-Dรฉfinition de lโindice IPI
2-2-2-Principe de lโessai (IPI)
2-2-3-Objectifs de lโessai CBR
3-La pratique du compactage
3-1 – Les essais in-situ
3-1-1 -Notion de planche dโessai
3-2-Energie de compactage
4-Les difficultรฉs de compactage au laboratoire
5-Les corrรฉlations
5-1-Corrรฉlations liรฉes aux caractรฉristiques des sols compactรฉs
5-2-Corrรฉlations entre les propriรฉtรฉs de sols argileux ร lโoptimum et ร la limite de liquiditรฉ
5-3- Corrรฉlations entre les limites dโAtterberg et paramรจtres de compressibilitรฉ dโun sol compactรฉ
6-Conclusion
CHAPITRE III : APPLICATION SUR LโARGILE DE BOUGHRARA
1-Introduction
2- Matรฉriau dโรฉtude
2-1 : Argile de Boughrara
2-2 : Identification de lโargile de Boughrara
3-Programme expรฉrimental
4-Matรฉriels et mรฉthodes
4.1.-Prรฉparation des รฉchantillons
4.2. Mesure de la succion
4.2.1. Dรฉfinition de la succion
5-Rรฉsultats et interprรฉtations
5-1-Rรฉsultats de lโessai du compactage avec des รฉnergies diffรฉrentes
5-2-Les rรฉsultats de lโessai de poinรงonnement
5-3-Les rรฉsultats de lโessai de mesure de succion
6-: Application des corrรฉlations
7-Conclusion
CONCLUSION GENERALE
ANNEXE
Rรฉfรฉrences bibliographies
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