Calcul de la portance d’un sol

Mécanique des Sols : Calcul de la Portance (Essai Pressiométrique Ménard)

Calcul de la portance d'un sol (Essai Pressiométrique Ménard)

Contexte : Sonder le Sol pour Bâtir en Sécurité

Avant de construire un bâtiment, il est impératif de connaître la capacité du sol à supporter les charges de l'ouvrage sans s'enfoncer excessivement. C'est ce qu'on appelle la portanceCharge ou pression maximale que le sol peut supporter avant d'atteindre un état de rupture ou de tassement jugé inacceptable pour l'ouvrage.. L'essai pressiométrique Ménard est un essai en place (in-situ) très utilisé en France. Il consiste à dilater une sonde cylindrique dans un forage et à mesurer la relation entre la pression appliquée et la déformation du sol. À partir de ces mesures, on peut déduire des paramètres clés comme la pression limite pressiométriquePression à laquelle le sol se rompt autour de la sonde, indiquant sa résistance ultime. Notée p_l., qui est directement utilisée pour calculer la portance d'une fondation.

Remarque Pédagogique : Contrairement aux essais de laboratoire (comme l'essai triaxial), l'essai pressiométrique teste le sol directement dans son environnement naturel, avec ses contraintes et son état hydrique réels. C'est une méthode semi-empirique puissante qui relie directement un essai de terrain au dimensionnement des fondations.


Objectifs Pédagogiques

  • Comprendre le principe de l'essai pressiométrique Ménard.
  • Définir la pression limite nette équivalente (\(p_{le}^*\)) sous une fondation.
  • Calculer le facteur de portance (\(k\)) en fonction du type de sol et de la géométrie de la fondation.
  • Appliquer la formule de Ménard pour calculer la capacité portante à l'état limite ultime (\(q_l\)).
  • Déterminer la charge admissible d'une fondation en appliquant un facteur de sécurité.

Données de l'étude

On souhaite dimensionner une semelle de fondation carrée de largeur \(B = 1.5 \, \text{m}\), encastrée à une profondeur \(D = 1.2 \, \text{m}\) dans un sol argileux. Le poids volumique du sol est \(\gamma = 19 \, \text{kN/m}^3\). Les résultats d'un essai pressiométrique réalisé à proximité sont les suivants :

Schéma de la Fondation
Sol (γ=19) D=1.2m B=1.5m Essais
Profondeur (z) Pression Limite Nette (\(p_l^*\))
1.0 m 0.80 MPa
2.0 m 0.95 MPa
3.0 m 1.10 MPa

Questions à traiter

  1. Calculer la pression limite nette équivalente (\(p_{le}^*\)) à prendre en compte pour le calcul de la portance.
  2. Déterminer le facteur de portance pressiométrique (\(k\)).
  3. Calculer la contrainte de rupture sous la fondation à l'état limite ultime (\(q_l\)).
  4. En déduire la charge admissible (\(Q_{adm}\)) pour la fondation, en utilisant un facteur de sécurité global de 3.

Correction : Calcul de Portance

Question 1 : Pression Limite Nette Équivalente (\(p_{le}^*\))

Principe :
pₗ*(z₁) pₗ*(z₂) pₗ*(z₃) Moyenne

La portance d'une fondation ne dépend pas de la pression limite en un seul point, mais de la résistance moyenne du sol sur une certaine épaisseur sous la base de la fondation. La pression limite nette équivalente (\(p_{le}^*\)) est une moyenne géométrique des pressions limites mesurées dans la zone d'influence de la fondation (généralement sur une hauteur de 1.5B sous la semelle).

Remarque Pédagogique :

Point Clé : On ne prend jamais la valeur la plus faible ni la plus forte, mais une moyenne. La moyenne géométrique donne plus de poids aux valeurs les plus faibles, ce qui est une approche sécuritaire et représentative du comportement global du massif de sol.

Formule(s) utilisée(s) :
\[ p_{le}^* = \sqrt[n]{p_{l1}^* \times p_{l2}^* \times \dots \times p_{ln}^*} \]
Donnée(s) :

La base de la semelle est à 1.2 m. On considère les mesures dans la zone d'influence, ici les 3 mesures sont pertinentes.

  • \(p_{l1}^* = 0.80 \, \text{MPa}\)
  • \(p_{l2}^* = 0.95 \, \text{MPa}\)
  • \(p_{l3}^* = 1.10 \, \text{MPa}\)
Calcul(s) :
\[ \begin{aligned} p_{le}^* &= \sqrt[3]{0.80 \times 0.95 \times 1.10} \\ &= \sqrt[3]{0.836} \\ &\approx 0.942 \, \text{MPa} \end{aligned} \]
Points de vigilance :

Unités cohérentes : Les pressions limites doivent toutes être dans la même unité (ici, le MPa) avant de calculer la moyenne. Le résultat sera dans cette même unité.

Le saviez-vous ?
Résultat : La pression limite nette équivalente est \(p_{le}^* \approx 0.942 \, \text{MPa}\).

Question 2 : Facteur de Portance Pressiométrique (\(k\))

Principe :
Argile / Limon Sable / Gravier Craie / Marne Facteur k croissant

Le facteur de portance \(k\) est un coefficient semi-empirique qui dépend de la nature du sol (argile, sable, craie...), de sa compacité, et de la géométrie de la fondation (rapport entre la profondeur d'encastrement \(D\) et la largeur \(B\)). Il traduit la manière dont les charges se diffusent dans le sol.

Remarque Pédagogique :

Point Clé : Ce facteur \(k\) est le cœur de la méthode Ménard. Il fait le lien entre une mesure de laboratoire (la pression limite) et le comportement d'une fondation réelle. Il intègre de manière simplifiée des phénomènes complexes de diffusion des contraintes.

Formule(s) utilisée(s) :

Le facteur \(k\) est donné par des abaques ou des tableaux dans les normes (DTU 13.12). Pour une argile et un rapport d'encastrement relatif \(D/B\), la valeur peut être interpolée.

Donnée(s) :
  • Type de sol : Argile
  • Encastrement \(D = 1.2 \, \text{m}\)
  • Largeur \(B = 1.5 \, \text{m}\)
Calcul(s) :

On calcule d'abord le rapport d'encastrement relatif :

\[ \frac{D}{B} = \frac{1.2}{1.5} = 0.8 \]

Pour une argile (\(p_{le}^* < 1.2 \, \text{MPa}\)) et un encastrement relatif de 0.8, les abaques du DTU 13.12 donnent une valeur de \(k\) de l'ordre de 1.0. Pour cet exercice, nous prendrons \(k=1.0\).

Points de vigilance :

Le bon abaque : Il est crucial d'utiliser l'abaque correspondant au bon type de sol (argile, sable, etc.). Un mauvais choix de catégorie de sol peut entraîner une erreur significative sur le facteur de portance.

Le saviez-vous ?
Résultat : Le facteur de portance est \(k = 1.0\).

Question 3 : Contrainte de Rupture (\(q_l\))

Principe :
Fondation qₗ = k·pₗₑ* + q₀

La contrainte de rupture ultime (\(q_l\)) est la pression maximale que le sol peut supporter sous la fondation. La formule de Ménard la décompose en deux termes : un terme de portance, qui dépend de la résistance intrinsèque du sol (\(k \cdot p_{le}^*\)), et un terme lié au poids des terres à côté de la fondation (\(q_0\)), qui aide à confiner le sol.

Remarque Pédagogique :

Point Clé : Cette formule montre bien que la portance n'est pas seulement due à la qualité du sol sous la semelle (\(p_{le}^*\)), mais aussi à la manière dont la fondation est "tenue" par le sol environnant (\(q_0\)). C'est pourquoi une fondation plus profonde est généralement plus portante.

Formule(s) utilisée(s) :
\[ q_l = k \cdot p_{le}^* + q_0 \]
\[ q_0 = \gamma \cdot D \]
Donnée(s) :
  • Facteur de portance \(k = 1.0\)
  • Pression limite équivalente \(p_{le}^* = 0.942 \, \text{MPa} = 942 \, \text{kPa}\)
  • Poids volumique \(\gamma = 19 \, \text{kN/m}^3\)
  • Profondeur d'encastrement \(D = 1.2 \, \text{m}\)
Calcul(s) :

D'abord, le terme de surcharge :

\[ q_0 = 19 \, \text{kN/m}^3 \times 1.2 \, \text{m} = 22.8 \, \text{kPa} \]

Ensuite, la contrainte de rupture :

\[ \begin{aligned} q_l &= 1.0 \times 942 \, \text{kPa} + 22.8 \, \text{kPa} \\ &= 942 + 22.8 \\ &= 964.8 \, \text{kPa} \end{aligned} \]
Points de vigilance :

Conversion d'unités MPa en kPa : L'erreur la plus fréquente est d'additionner des choux et des carottes ! La pression limite est en MégaPascals (MPa) et la surcharge en KiloPascals (kPa). Il faut impérativement tout convertir dans la même unité (1 MPa = 1000 kPa) avant de faire la somme.

Le saviez-vous ?
Résultat : La contrainte de rupture ultime est \(q_l \approx 965 \, \text{kPa}\).

Question 4 : Charge Admissible (\(Q_{adm}\))

Principe :
Qₐₒₘ Qₗ / 3

La charge ultime (\(Q_l\)) est la charge qui provoquerait la rupture du sol. Pour des raisons de sécurité évidentes, on n'applique jamais cette charge. On applique un facteur de sécurité (généralement 3 pour les fondations superficielles) pour obtenir la charge admissible (\(Q_{adm}\)), qui est la charge maximale que la fondation pourra supporter en service.

Remarque Pédagogique :

Point Clé : Le facteur de sécurité est une marge que l'ingénieur prend pour tenir compte de toutes les incertitudes : la variabilité naturelle du sol, les imperfections des modèles de calcul, et les surcharges imprévues sur l'ouvrage. C'est le passage du calcul théorique à la conception d'un ouvrage sûr.

Formule(s) utilisée(s) :
\[ Q_{adm} = \frac{Q_l}{F_s} \quad \text{avec } F_s = 3 \]
\[ Q_l = q_l \times B^2 \]
Donnée(s) :
  • Contrainte de rupture \(q_l = 964.8 \, \text{kPa}\)
  • Largeur de la fondation \(B = 1.5 \, \text{m}\)
  • Facteur de sécurité \(F_s = 3\)
Calcul(s) :

D'abord, la charge ultime :

\[ \begin{aligned} Q_l &= q_l \times B^2 \\ &= 964.8 \, \text{kPa} \times (1.5 \, \text{m})^2 \\ &= 964.8 \times 2.25 \\ &\approx 2170.8 \, \text{kN} \end{aligned} \]

Ensuite, la charge admissible :

\[ \begin{aligned} Q_{adm} &= \frac{Q_l}{3} \\ &= \frac{2170.8}{3} \\ &\approx 723.6 \, \text{kN} \end{aligned} \]
Points de vigilance :

Charge vs Contrainte : Ne pas confondre la contrainte admissible (\(q_{adm}\), en kPa) qui est une pression, et la charge admissible (\(Q_{adm}\), en kN) qui est une force. La charge est la contrainte multipliée par la surface d'application.

Le saviez-vous ?
Résultat : La charge totale admissible sur la fondation est \(Q_{adm} \approx 724 \, \text{kN}\).

Simulation Interactive de la Portance

Modifiez les caractéristiques de la fondation et la résistance du sol pour voir leur impact sur la charge admissible.

Paramètres de la Fondation
Résultats de Portance
Contrainte Ultime (q_l)
Charge Admissible (Q_adm)

Le Saviez-Vous ?

L'essai pressiométrique a été inventé en France par Louis Ménard dans les années 1950. C'est pourquoi la méthode de calcul de portance qui en découle est souvent appelée "méthode pressiométrique Ménard" et est très ancrée dans les normes de construction françaises (DTU).


Foire Aux Questions (FAQ)

La portance est-elle la seule chose à vérifier ?

Non. Calculer la portance (résistance à la rupture) est une vérification à l'État Limite Ultime (ELU). Il faut aussi impérativement vérifier les tassements de la fondation à l'État Limite de Service (ELS). Une fondation peut être suffisamment résistante pour ne pas casser le sol, mais s'enfoncer de manière inacceptable pour la structure. L'essai pressiométrique permet aussi de calculer les tassements grâce au module pressiométrique \(E_M\).

Pourquoi le facteur de sécurité est-il de 3 ?

Le facteur de sécurité de 3 est une valeur courante pour les fondations superficielles. Il vise à couvrir les incertitudes liées à la variabilité du sol, aux imperfections des modèles de calcul, et aux variations possibles des charges appliquées par rapport aux charges de calcul. Il garantit une marge de sécurité confortable.


Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si on augmente la largeur B d'une fondation carrée, le facteur de portance k :

2. La portance d'une fondation est principalement influencée par :


Glossaire

Portance
Pression maximale que le sol peut supporter sous une fondation avant la rupture. On distingue la portance ultime (\(q_l\)) de la portance admissible (\(q_{adm}\)).
Essai Pressiométrique Ménard
Essai in-situ où une sonde cylindrique est dilatée dans le sol pour en mesurer les caractéristiques de déformation et de résistance.
Pression Limite Nette (\(p_l^*\))
Paramètre mesuré par l'essai pressiométrique qui représente la résistance du sol à la rupture. C'est la pression limite brute moins la pression horizontale initiale des terres.
Pression Limite Nette Équivalente (\(p_{le}^*\))
Moyenne géométrique des pressions limites nettes sur une épaisseur de sol significative sous la fondation, utilisée pour le calcul de portance.
Facteur de Portance (\(k\))
Coefficient sans dimension qui dépend du type de sol, de sa compacité et de la géométrie de la fondation. Il relie la pression limite à la portance.
Mécanique des Sols : Calcul de Portance (Essai Pressiométrique Ménard)

D’autres exercices de mécanique des sols:

Calcul du Tassement de Consolidation Primaire
Calcul du Tassement de Consolidation Primaire

Exercice : Calcul du Tassement de Consolidation Calcul du Tassement de Consolidation Primaire Contexte : Le tassement de consolidationRéduction de volume d'un sol fin saturé due à l'expulsion de l'eau interstitielle sous l'effet d'une charge.. En géotechnique, l'une...

Interprétation d’un Essai à l’Oedomètre
Interprétation d’un Essai à l’Oedomètre

Exercice : Interprétation d’un Essai Oedométrique Interprétation d’un Essai à l’Oedomètre Contexte : La compressibilité des sols fins. En géotechnique, il est crucial de pouvoir prédire le tassementAffaissement vertical du sol sous l'effet d'une charge. Un tassement...

Calcul du Coefficient de Perméabilité
Calcul du Coefficient de Perméabilité

Exercice : Calcul du Coefficient de Perméabilité Calcul du Coefficient de Perméabilité (k) Contexte : L'étude de la perméabilitéCapacité d'un sol à se laisser traverser par l'eau sous l'effet d'un gradient hydraulique. C'est une propriété fondamentale en géotechnique....

Vérification du Risque de Boulance
Vérification du Risque de Boulance

Exercice : Vérification du Risque de Boulance Vérification du Risque de Boulance d'un Fond de Fouille Contexte : La stabilité des excavations en site aquifère. Lorsqu'on réalise une excavation profonde (une fouille) dans un sol saturé d'eau, comme un sable, l'eau...

Écoulement Sous un Batardeau et Débit de Fuite
Écoulement Sous un Batardeau et Débit de Fuite

Exercice : Écoulement Sous un Batardeau Écoulement Sous un Batardeau et Débit de Fuite Contexte : Le Génie Civil et la gestion de l'eau. Dans de nombreux projets de construction (ponts, barrages, fondations...), il est nécessaire de travailler dans des zones...

Influence de la Variation de la Nappe Phréatique
Influence de la Variation de la Nappe Phréatique

Influence de la Variation de la Nappe Phréatique Influence de la Variation de la Nappe Phréatique Contexte : Le principe de la contrainte effectiveLa contrainte supportée par le squelette solide du sol. C'est la contrainte qui contrôle la résistance et la déformation...

Classification d’un Sol selon GTR 92
Classification d’un Sol selon GTR 92

Classification d'un Sol GTR 92 Classification d'un Sol GTR 92 Contexte : La classification des solsEnsemble de méthodes permettant de catégoriser les sols en fonction de leurs propriétés physiques et mécaniques pour des applications en génie civil. est une étape...

Analyse Granulométrique d’un Sol
Analyse Granulométrique d’un Sol

Exercice : Analyse Granulométrique d’un Sol Analyse Granulométrique d’un Sol Sableux Contexte : L'analyse granulométriqueOpération de laboratoire visant à déterminer la distribution en taille des grains constituant un sol. est un essai fondamental en mécanique des...

Synthèse des essais en laboratoire
Synthèse des essais en laboratoire

Étude de Cas : Caractérisation d'un Site en Mécanique des Sols Étude de cas : Synthèse des essais en laboratoire pour caractériser un site de construction Contexte : Le sol, fondation de tout projet de Génie Civil. En mécanique des sols, la caractérisation précise du...

Classification d’un Sol Fin
Classification d’un Sol Fin

Classification d'un Sol Fin en Mécanique des Sols Classification d'un Sol Fin (Limites d'Atterberg) Contexte : L'eau, l'âme des sols argileux. En mécanique des sols, et plus particulièrement en géotechnique, la teneur en eau d'un sol fin (argile, limon) dicte...

Calcul de la Hauteur Critique d’une Excavation
Calcul de la Hauteur Critique d’une Excavation

Calcul de la Hauteur Critique d'une Excavation en Mécanique des Sols Calcul de la Hauteur Critique d'une Excavation Verticale Contexte : La stabilité des tranchées, un enjeu majeur en Génie Civil. En mécanique des sols, la capacité d'un sol à tenir verticalement sans...

Modélisation du Comportement Cyclique d’un Sol
Modélisation du Comportement Cyclique d’un Sol

Modélisation du Comportement Cyclique d'un Sol sous Trafic Modélisation du Comportement Cyclique d'un Sol sous Trafic Contexte : La durabilité des chaussées face au trafic. Les structures de chaussées et les voies ferrées sont soumises à des millions de cycles de...

Analyse de l’Anisotropie d’un Sol
Analyse de l’Anisotropie d’un Sol

Analyse de l'Anisotropie d'un Sol en Mécanique des Sols Analyse de l'Anisotropie des Propriétés Mécaniques d'un Sol Contexte : L'importance de l'anisotropie en géotechnique. En mécanique des sols, la plupart des dépôts naturels, notamment les argiles sédimentaires, ne...

Résistance au Cisaillement d’une Argile
Résistance au Cisaillement d’une Argile

Résistance au Cisaillement d'une Argile Surconsolidée Résistance au Cisaillement d'une Argile Surconsolidée Contexte : La stabilité des pentes, un enjeu majeur en géotechnique. En mécanique des sols, la résistance au cisaillement est la propriété la plus importante...

Calcul de la Contrainte Horizontale au Repos (K0)
Calcul de la Contrainte Horizontale au Repos (K0)

Calcul de la Contrainte Horizontale au Repos (K0) en Mécanique des Sols Calcul de la Contrainte Horizontale au Repos (K0) Contexte : L'état de contrainte initial des sols, un point de départ crucial. Avant toute construction, un sol en place est soumis à un état de...

Étude du Fluage d’une Argile Molle
Étude du Fluage d’une Argile Molle

Étude du Fluage d'une Argile Molle en Mécanique des Sols Étude du Fluage d'une Argile Molle sous Chargement Constant Contexte : Le temps, un facteur clé dans le comportement des argiles. Contrairement aux sables dont le tassement est quasi-instantané, les sols...

Comparaison des Angles de Frottement d’un Sable
Comparaison des Angles de Frottement d’un Sable

Comparaison des Angles de Frottement d'un Sable en Mécanique des Sols Comparaison des Angles de Frottement d'un Sable Contexte : La résistance des sols, fondation de la géotechnique. En mécanique des sols, l'angle de frottement interneNoté \(\phi\), c'est un paramètre...

Calcul de la Succion dans un Sol Non Saturé
Calcul de la Succion dans un Sol Non Saturé

Géotechnique : Calcul de la Succion dans un Sol Non Saturé Calcul de la Succion dans un Sol Non Saturé Contexte : Au-delà du Monde Saturé La mécanique des sols classique, développée par Terzaghi, se concentre sur les sols saturés (sols sous la nappe phréatique), où...

Analyse du Retrait-Gonflement
Analyse du Retrait-Gonflement

Géotechnique : Analyse du Phénomène de Retrait-Gonflement des Argiles Analyse du Phénomène de Retrait-Gonflement des Argiles Contexte : Le Sol qui "Respire" Certaines argiles, dites "gonflantes", ont la particularité de changer de volume de manière significative en...

Détermination de l’Indice de Compression
Détermination de l’Indice de Compression

Géotechnique : Détermination de l'Indice de Compression d'un Sol Organique Détermination de l'Indice de Compression d'un Sol Organique Contexte : Le Défi des Sols Compressibles Les sols organiques, tels que la tourbe ou les argiles et limons organiques, sont les...

Calcul de l’Indice de Portance CBR d’un Sol
Calcul de l’Indice de Portance CBR d’un Sol

Géotechnique : Calcul de l'Indice de Portance CBR Calcul de l'Indice de Portance CBR d'un Sol Contexte : Évaluer la Capacité Portante des Sols de Fondation Pour dimensionner une chaussée, il est indispensable de connaître la qualité du sol support, appelée...

Interprétation d’un Essai Proctor
Interprétation d’un Essai Proctor

Géotechnique : Interprétation d'un Essai Proctor Interprétation d'un Essai Proctor Contexte : L'Importance du Compactage en Génie Civil En génie civil, la solidité et la stabilité des ouvrages (routes, barrages, fondations) dépendent crucialement de la qualité du sol...

Calcul du Tassement de Consolidation Primaire
Calcul du Tassement de Consolidation Primaire

Exercice : Calcul du Tassement de Consolidation Calcul du Tassement de Consolidation Primaire Contexte : Le tassement de consolidationRéduction de volume d'un sol fin saturé due à l'expulsion de l'eau interstitielle sous l'effet d'une charge.. En géotechnique, l'une...

Interprétation d’un Essai à l’Oedomètre
Interprétation d’un Essai à l’Oedomètre

Exercice : Interprétation d’un Essai Oedométrique Interprétation d’un Essai à l’Oedomètre Contexte : La compressibilité des sols fins. En géotechnique, il est crucial de pouvoir prédire le tassementAffaissement vertical du sol sous l'effet d'une charge. Un tassement...

Calcul du Coefficient de Perméabilité
Calcul du Coefficient de Perméabilité

Exercice : Calcul du Coefficient de Perméabilité Calcul du Coefficient de Perméabilité (k) Contexte : L'étude de la perméabilitéCapacité d'un sol à se laisser traverser par l'eau sous l'effet d'un gradient hydraulique. C'est une propriété fondamentale en géotechnique....

Vérification du Risque de Boulance
Vérification du Risque de Boulance

Exercice : Vérification du Risque de Boulance Vérification du Risque de Boulance d'un Fond de Fouille Contexte : La stabilité des excavations en site aquifère. Lorsqu'on réalise une excavation profonde (une fouille) dans un sol saturé d'eau, comme un sable, l'eau...

Écoulement Sous un Batardeau et Débit de Fuite
Écoulement Sous un Batardeau et Débit de Fuite

Exercice : Écoulement Sous un Batardeau Écoulement Sous un Batardeau et Débit de Fuite Contexte : Le Génie Civil et la gestion de l'eau. Dans de nombreux projets de construction (ponts, barrages, fondations...), il est nécessaire de travailler dans des zones...

Influence de la Variation de la Nappe Phréatique
Influence de la Variation de la Nappe Phréatique

Influence de la Variation de la Nappe Phréatique Influence de la Variation de la Nappe Phréatique Contexte : Le principe de la contrainte effectiveLa contrainte supportée par le squelette solide du sol. C'est la contrainte qui contrôle la résistance et la déformation...

Classification d’un Sol selon GTR 92
Classification d’un Sol selon GTR 92

Classification d'un Sol GTR 92 Classification d'un Sol GTR 92 Contexte : La classification des solsEnsemble de méthodes permettant de catégoriser les sols en fonction de leurs propriétés physiques et mécaniques pour des applications en génie civil. est une étape...

Calcul du Tassement de Consolidation Primaire
Calcul du Tassement de Consolidation Primaire

Exercice : Calcul du Tassement de Consolidation Calcul du Tassement de Consolidation Primaire Contexte : Le tassement de consolidationRéduction de volume d'un sol fin saturé due à l'expulsion de l'eau interstitielle sous l'effet d'une charge.. En géotechnique, l'une...

Interprétation d’un Essai à l’Oedomètre
Interprétation d’un Essai à l’Oedomètre

Exercice : Interprétation d’un Essai Oedométrique Interprétation d’un Essai à l’Oedomètre Contexte : La compressibilité des sols fins. En géotechnique, il est crucial de pouvoir prédire le tassementAffaissement vertical du sol sous l'effet d'une charge. Un tassement...

Calcul du Coefficient de Perméabilité
Calcul du Coefficient de Perméabilité

Exercice : Calcul du Coefficient de Perméabilité Calcul du Coefficient de Perméabilité (k) Contexte : L'étude de la perméabilitéCapacité d'un sol à se laisser traverser par l'eau sous l'effet d'un gradient hydraulique. C'est une propriété fondamentale en géotechnique....

Vérification du Risque de Boulance
Vérification du Risque de Boulance

Exercice : Vérification du Risque de Boulance Vérification du Risque de Boulance d'un Fond de Fouille Contexte : La stabilité des excavations en site aquifère. Lorsqu'on réalise une excavation profonde (une fouille) dans un sol saturé d'eau, comme un sable, l'eau...

Écoulement Sous un Batardeau et Débit de Fuite
Écoulement Sous un Batardeau et Débit de Fuite

Exercice : Écoulement Sous un Batardeau Écoulement Sous un Batardeau et Débit de Fuite Contexte : Le Génie Civil et la gestion de l'eau. Dans de nombreux projets de construction (ponts, barrages, fondations...), il est nécessaire de travailler dans des zones...

Influence de la Variation de la Nappe Phréatique
Influence de la Variation de la Nappe Phréatique

Influence de la Variation de la Nappe Phréatique Influence de la Variation de la Nappe Phréatique Contexte : Le principe de la contrainte effectiveLa contrainte supportée par le squelette solide du sol. C'est la contrainte qui contrôle la résistance et la déformation...

Classification d’un Sol selon GTR 92
Classification d’un Sol selon GTR 92

Classification d'un Sol GTR 92 Classification d'un Sol GTR 92 Contexte : La classification des solsEnsemble de méthodes permettant de catégoriser les sols en fonction de leurs propriétés physiques et mécaniques pour des applications en génie civil. est une étape...

0 commentaires
Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *