Microstructure d’un sol compacte

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Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
Chapitre 1 : PROPRIETES DES SOLS COMPACTES
1.INTRODUCTION
2.DEFINITIONS
2.1 LES SOLS COMPACTES
2.2 ENERGIE DE COMPACTAGE
3.DEFINITION DU DOMAINE QUASI SATURE
4.CHEMINS DE DRAINAGE HUMIDIFICATION
4.1 MATERIAU SOUS FORME DE PATE
4.2 MATERIAU CONSOLIDE
4.3 MATERIAU COMPACTE
5.CONCEPT DE LA CONTRAINTE EFFECTIVE
6.MICROSTRUCTURE DES SOLS COMPACTES
6.1 DEFINITIONS
6.2 TECHNIQUES UTILISEES POUR LA DESCRIPTION DE LA MICROSTRUCTURE D’UN SOL
6.3 MICROSTRUCTURE D’UN SOL COMPACTE
6.4 INFLUENCE DE L’ETAT INITIAL
7.PHENOMENE D’EFFONDRFEMENT
7.1 FACTEURS INFLUENÇANT L’EFFONDREMENT
7.2 MICROSTRUCTURE DES SOLS EFFONDRABLES
7.3 MECANISME DE L’EFFONDREMENT
7.4 IDENTIFICATION DE L’EFFONDREMENT
7.5 QUELQUES RESULTATS RECENSES DANS LA LITTERATURE
8.CORRELATIONS LIES AUX CARACTERISTIQUES DES SOLS COMPACTES
8.1 CORRELATIONS ENTRE LES LIMITES D’ATTERBERG ET LES PARAMETRES DE L’ESSAI PROCTOR
8.2 CORRELATIONS ENTRE LES LIMITES D’ATTERBERG ET LA PRESSION INTERSTITIELLE
8.3 CORRELATIONS ENTRE LES LIMITES D’ATTERBERG ET PARAMETRES DE COMPRESSIBILITE D’UN SOL COMPACTE
CONCLUSION
Chapitre 2 : LES COEFFICIENTS DE PRESSION INTERSTITIELLE
1.INTRODUCTION
2.LA COMPRESSIBILITE DU FLUIDE INTERSTITIEL
2.1 COMPRESSIBILITE DE L’AIR
2.2 COMPRESSIBILITE DE L’EAU
2.3 COMPRESSIBILITE DU MELANGE AIR/EAU
2.4 AUTRES RELATIONS POUR LA COMPRESSIBILITE DU MELANGE AIR/EAU.
3.LES COEFFICIENTS DE PRESSION INTERSTITIELLE
4.COEFFICIENT DE PRESSION INTERSTITIEL B : APPROCHE EXPERIMENTALE
4.1 TRAVAUX DE KNODEL & COFFEY (1966)
4.2 TRAVAUX DE CAMPBELL (1973
4.3 TRAVAUX DE TAIBI (1994)
4.4 TRAVAUX DE LINS ET AL. (1995)
4.5 TRAVAUX DE VAUGHAN (2003)
4.6 TRAVAUX DE MARINHO ET AL. (2003 & 2010)
5.COEFFICIENT DE PRESSION INTERSTITIELLE B : APPROCHE NUMERIQUE
5.1 TRAVAUX DE HILF (1948) ET SES AMELIORATIONS
5.2 TRAVAUX DE SKEMPTON (1954
5.3 TRAVAUX DE HASAN ET FREDLUND (1980
5.4 TRAVAUX D’OOSTVEEN (2003)
5.5 TRAVAUX DE BOUTONNIER (2007
5.6 TRAVAUX DE XU ET AL. (2011)
5.7 CRITIQUE DES MODELES PRESENTES
COEFFICIENT DE PRESSION INTERSTITIELLE A
CONCLUSION
Chapitre 3 : COMPORTEMENT SUR CHEMINS DE DRAINAGE HUMIDIFICATION : RELATION MICRO-MACRO
1.INTRODUCTION
2.MATERIAUX ETUDIES
3.ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR DIFFRACTION AU LASER
4.CHEMINS DE DRAINAGE-HUMIDIFICATION
4.1 OBJECTIFS ET DEFINITIONS
4.2 PROTOCOLE EXPERIMENTAL
4.3 ETATS INITIAUX
4.4 RESULTATS SUR CHEMINS DE DRAINAGE HUMIDIFICATION POUR MATERIAUX SOUS FORME DE PATE
4.5 RESULTATS SUR CHEMINS DE DRAINAGE HUMIDIFICATION POUR MATERIAUX COMPACTES ET CONSOLIDES.
5.MICROSTRUCTURE DES ECHANTILLONS SOUMIS AUX CHEMINS DE DRAINAGE HUMIDIFICATION
5.1 DIFFICULTES EXPERIMENTALES
5.2 PROTOCOLE EXPERIMENTAL
5.3 RESULTATS ET INTERPRETATIONS
6.ESSAIS D’EFFONDREMENT
6.1 PROCEDURE EXPERIMENTALE
6.2 PREPARATION DES ECHANTILLONS
6.3 RESULTATS ET INTERPRETATIONS POUR LE MATERIAU DE BOUGHRARA
6.4 RESULTATS ET INTERPRETATIONS POUR LE MATERIAU DE SAF-SAF
7.ETUDE DE LA MICROSTRUCTURE LORS DE L’EFFONDREMENT
7.1 PROTOCOLE EXPERIMENTAL
7.2 RESULTATS ET INTERPRETATIONS
CONCLUSION
Chapitre 4 : MESURE DES COEFFICIENTS DE SKEMPTON AU VOISINAGE DE LA SATURATION
1.INTRODUCTION
2.ANALYSE MICROSTRUCTURALE DES SOLS COMPACTES AU VOISINAGE DE L’OPTIMUM PROCTOR
3.ESSAIS TRIAXIAUX : MATERIELS ET METHODES
3.1 ADAPTATION DE LA BASE DE LA CELLULE TRIAXIALE
3.2 SATURATION DE LA PIERRE CERAMIQUE
3.3 PROTOCOLE EXPERIMENTAL
3.4 ESSAIS PRELIMINAIRES : DIFFICULTES EXPERIMENTALES DES ESSAIS TRIAXIAUX
4.PROGRAMME EXPERIMENTAL et résultats
4.1 CONDITIONS INITIALES
4.2 TEMPS DE STABILISATION
5.RESULTATS EXPERIMENTAUX
6.ESSAIS ISOTROPES
6.1 VARIATION DE LA PRESSION INTERSTITIELLE RELATIVE FONCTION DE LA CONTRAINTE ISOTROPE
6.1.1 OPN-4
6.1.2 OPN-2
6.1.3 OPN
6.1.4 OPN+2
6.1.5 SYNTHESE DES RESULTATS
6.2 VARIATION DU COEFFICIENT DE PRESSION INTERSTITIELLE B FONCTION DE LA CONTRAINTE ISOTROPE
7.ESSAIS DEVIATOIRES
8.CONCLUSION
Chapitre 5 : MESURE DES COEFFICIENTS DE SKEMPTON AU VOISINAGE DE LA SATURATION
1.INTRODUCTION
2.MODELE DE HILF (1948)
2.1 HYPOTHESES
2.2 ORGANISATION DU PROGRAMME NUMERIQUE
2.3 SIMULATIONS QUALITATIVES DU MODELE DE HILF
2.4 APPLICATION DU MODELE SUR LE MATERIAU DE BOUGHRARA
3.MODELE DE HANSAN ET FREDLUND (1980
3.1 HYPOTHESES
3.2 ORGANISATION DU PROGRAMME NUMERIQUE
3.3 APPLICATION DU PROGRAMME NUMERIQUE
4.MODELE DE BOUTONNIER (2007)
4.1 DEFINITIONS ET HYPOTHESES
4.2 LES PARAMETRES DU MODELE
4.3 ORGANISATION DU PROGRAMME NUMERIQUE
4.4 SIMULATIONS QUALITATIVES DU MODELE
5.DU MODELE de BOUTONNIER AU MATERIAU DE BOUGHRARA
CONCLUSION
CONCLUSION GENERALE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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