Energie de compactage

Energie de compactage

Les corrรฉlations pour les sols compactรฉs

Introduction

Dans les ouvrages gรฉotechniques, les sols compactรฉs sont largement rรฉpondu (remblai, barrage, routes,โ€ฆ). Le comportement de ces sols nโ€™est 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 lโ€™aspect des corrรฉlations touchant ce domaine.

Lโ€™essai de compactage, poinรงonnementย 

Lโ€™essai 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, cโ€™est 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).
Dโ€™une maniรจre gรฉnรฉrale, on entend par compactage, lโ€™ensemble des mesures prises afin dโ€™augmenter 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 lโ€™essai de compactage

Les caractรฉristiques de compactage Proctor dโ€™un 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 lโ€™รฉnergie 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.
Dโ€™une 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 lโ€™essai rรฉalisรฉ (NF P 94-093).

Objectif du compactage

Lโ€™opรฉration de compactage conduit ร  une diminution des vides remplis dโ€™air sans expulsion dโ€™eau. Cโ€™est 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

Lโ€™essai de poinรงonnementย 

Dรฉfinition de lโ€™indice IPI

Lโ€™indice IPI (lโ€™IPI) exprime en pourcentage(%) le rapport entre les pressions produisant dans le mรชme temps un enfoncement donnรฉ dans le sol รฉtudiรฉ dโ€™une part et dans un matรฉriau type dโ€™autre part. Par dรฉfinition cet indice est pris รฉgal ร  la plus grande des deux valeurs suivantes :?????? ????? (NF P 94-078)

Principe de lโ€™essai (IPI)

La norme franรงaise ( P 94-078 Mai 1997) stipule que :
Le principe gรฉnรฉral de lโ€™essai 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.
Lโ€™indice 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 dโ€™enfoncement, enfoncement conventionnel, forces observรฉes sur le matรฉriau) sont normalisรฉes et prรฉcisรฉes :
La presse dโ€™une capacitรฉ efficace dโ€™au moins 50 KN et possรฉdant une course dโ€™au moins 10 mm.
Cette presse doit รชtre รฉquipรฉe :
-dโ€™un 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 dโ€™une dizaine de centimรฉtres de longueur minimum ;
-dโ€™un dispositif permettant lโ€™enfoncement du poinรงon dans le matรฉriau ร  une vitesse de 1,27 mm /min ยฑ 0,1 mm/min ;
-dโ€™un dispositif de mesure de lโ€™enfoncement du poinรงon garantissant la mesure avec une incertitude absolue maximum de 0,1 mm ;
-dโ€™un dispositif de mesure des efforts de poinรงonnement. La capacitรฉ de ce dispositif doit รชtre adaptรฉe ร  lโ€™effort 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 dโ€™un 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 dโ€™รฉtat, celles-ci รฉtant fonction des conditions de mise en oeuvre et dโ€™environnement.
Lโ€™indication de toute valeur dโ€™un indice CBR ou IPI dโ€™un matรฉriau nโ€™a donc de sens que si elle est assortie des caractรฉristiques dโ€™รฉtat du sol prises en considรฉration dans la confection de lโ€™รฉprouvette cโ€™est-ร  dire :
Sa masse volumique ร  lโ€™รฉtat sec ??exprimรฉe en pourcentage de la valeur de la ?? ร  lโ€™OPN ou ?? ร  lโ€™OPM 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 lโ€™รฉprouvette est poinรงonnรฉe.

Objectifs de lโ€™essai 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, cโ€™est-ร -dire sa rรฉsistance ร  la rupture, par lโ€™essai C.B.R. (California Bearing Ratio) ou essai de portance californien.
Dรฉterminer un indice (lโ€™indice IPI) permettant de calculer grรขce ร  des abaques, lโ€™รฉpaisseur des couches de fondation dโ€™une route nรฉcessaires ร  la constitution dโ€™une 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 dโ€™essai

Avant la construction du remblai, il est recommandรฉ de rรฉaliser une planche dโ€™essai 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 lโ€™objectif recherchรฉ, ces planches des noms variรฉs : planche dโ€™essais lorsquโ€™il sโ€™agit de dรฉterminer les performances dโ€™un engin, planche de vรฉrification lorsquโ€™il sโ€™agit seulement de confirmer (ou dโ€™infirmer) une capacitรฉ que lโ€™on croit connaitre, mais dont on nโ€™est pas absolument certain, planche de rรฉfรฉrence lorsquโ€™il sโ€™agit de dรฉfinir la qualitรฉ que lโ€™on obtient normalement en appliquant strictement un compactage dรฉterminรฉ pour quโ€™en 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 lโ€™application dโ€™une 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 lโ€™on fait chuter 25 fois dโ€™une hauteur donnรฉe sur le sol contenu dans un moule cylindrique. Le compactage se fait en trois couches pour lโ€™essai Proctor normal et en cinq couches pour le Proctor modi?รฉ.
Lโ€™รฉnergie de compactage est une mesure de lโ€™รฉnergie 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, lโ€™รฉnergie de compactage correspond au nombre de passages dโ€™un rouleau dโ€™un certain type et de poids donnรฉ, sur un volume de sol dรฉterminรฉ.
On appelle ยซCourbe Proctor ยป la courbe reliant la densitรฉ sรจche dโ€™un matรฉriau ร  sa teneur en eau pour une รฉnergie de compactage donnรฉe. La courbe Proctor met en รฉvidence lโ€™existence dโ€™une 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  lโ€™optimum 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 D698โ€“91.
– Courbe Proctor modifiรฉ : le rรฉsultat dโ€™un compactage fourni par une รฉnergie รฉgale ร  2.7 MN/m3 selon la norme ASTM D1557โ€“91. Cet essai conduira, pour une mรชme teneur eneau, ร  une densitรฉ plus grande que lโ€™essai Proctor Normal (figure II.1).

Les difficultรฉs de compactage au laboratoire

Lโ€™humidification de chacune des parts du matรฉriau constitue la phase la plus dรฉlicate de lโ€™essai (NF P 94-093).
La premiรจre difficultรฉ est celle du choix des teneurs en eau ร  attribuer ร  chaque part รฉtant donnรฉ que lโ€™on ne connait pas la wOPN ou wopm du matรฉriau. Lโ€™opรฉrateur 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 dโ€™une expรฉrience suffisante, lโ€™opรฉrateur 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 dโ€™incorporation de lโ€™eau 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  lโ€™aide dโ€™un pulvรฉrisateur, en maintenantle malaxage pendant lโ€™introduction de lโ€™eau.

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Table des matiรจres

INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE I : NOTIONS SUR LES CORRELATIONS
1-Introduction
2-Domaines dโ€™utilisation des corrรฉlations
3-Domaines de validitรฉ des corrรฉlations
4-Mรฉthodes dโ€™รฉtude 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-Lโ€™essai de compactage, poinรงonnement
2-1-Lโ€™essai de compactage
2-1-1-Dรฉfinition du compactage
2-1-2-Principe de lโ€™essai de compactage
2-1-3-Objectif du compactage
2-2-Lโ€™essai de poinรงonnement
2-2-1-Dรฉfinition de lโ€™indice IPI
2-2-2-Principe de lโ€™essai (IPI)
2-2-3-Objectifs de lโ€™essai CBR
3-La pratique du compactage
3-1 – Les essais in-situ
3-1-1 -Notion de planche dโ€™essai
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  lโ€™optimum et ร  la limite de liquiditรฉ
5-3- Corrรฉlations entre les limites dโ€™Atterberg et paramรจtres de compressibilitรฉ dโ€™un sol compactรฉ
6-Conclusion
CHAPITRE III : APPLICATION SUR Lโ€™ARGILE DE BOUGHRARA
1-Introduction
2- Matรฉriau dโ€™รฉtude
2-1 : Argile de Boughrara
2-2 : Identification de lโ€™argile 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 lโ€™essai du compactage avec des รฉnergies diffรฉrentes
5-2-Les rรฉsultats de lโ€™essai de poinรงonnement
5-3-Les rรฉsultats de lโ€™essai de mesure de succion
6-: Application des corrรฉlations
7-Conclusion
CONCLUSION GENERALE
ANNEXE
Rรฉfรฉrences bibliographies

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