Présentation
Auteur(s)
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François SCHLOSSER : Professeur à l’École Nationale des Ponts et Chaussées - Président-Directeur Général de Terrasol
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Philippe UNTERREINER : Ingénieur des Ponts et Chaussées - Maître de conférences à l’École Nationale des Ponts et Chaussées - Chercheur au CERMES (ENPC/LCPC)
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Lire l’articleINTRODUCTION
Le renforcement des sols consiste, dans son principe, à associer un sol à des éléments résistants de manière à former un matériau composite.
Après une présentation des différents types de renforcements et des techniques correspondantes, on étudie le comportement élémentaire entre le sol et un élément de renforcement, comportement qui est commun à toutes les techniques de sol renforcé.
Un certain nombre de principes généraux de dimensionnement concernant les calculs aux états limites ultimes (ELU) et de service (ELS), les coefficients partiels de sécurité et la durabilité sont ensuite exposés avant d’aborder plus en détail chacune des techniques.
VERSIONS
- Version courante de nov. 2021 par Philippe LIAUSU, Claude PLUMELLE
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Mécanique des sols et géotechnique
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3. Description des techniques et comportement des ouvrages
3.1 Répartition des efforts dans les renforcements
Pour toutes les techniques de soutènement en sol renforcé, que les inclusions soient linéaires ou bidimensionnelles, et quel que soit le mode de construction, en remblai ou en déblai, on observe des similitudes importantes et intéressantes (cf. article Murs de soutènement Murs de soutènement dans cette rubrique et [30]. Les efforts de traction dans les renforcements ne sont pas maximaux au parement mais à l’intérieur du massif de sol renforcé. Le lieu géométrique des points de traction maximale TM sépare le massif en deux zones (figure 10) : un zone active située derrière le parement où les contraintes de cisaillement à l’interface du sol avec l’inclusion sont dirigées vers l’extérieur, une zone résistance où les contraintes de cisaillement sont dirigées vers l’intérieur et s’opposent au déplacement latéral de la zone active.
Il est intéressant de noter que, dans le cas des renforcements quasi inextensibles, cette surface des tractions maximales est très différente du plan de rupture de Coulomb, incliné à π / 4 + ϕ / 2, où ϕ est l’angle de frottement interne du sol (cf. article Ouvrages de soutènement. Poussée et butée Ouvrages de soutènement- Poussée et butée dans cette rubrique). Au fur et à mesure que l’extensibilité augmente, cette surface se rapproche du plan de Coulomb ; cette évolution a été prise en compte dans les recommandations américaines sur...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - BACOT (J.) - Contribution à l’étude du frottement entre une inclusion souple et un milieu pulvérulent : cas de la Terre Armée. - Thèse de Doctorat, INSA Lyon (1981).
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(2) - BINQUET (J.), LEE (K.L.) - Bearing capacity tests on reinforced earth slabs. - Journal ASCE, Vol. 101 (1975).
-
(3) - BLONDEAU (F.), CHRISTIANSEN (M.), GUILLOUX (A.), SCHLOSSER (F.) - Talren : Méthode de calcul des ouvrages en sol renforcés. - C.R. Colloque International sur le Renforcement en Place des Sols et des Roches. ENPC, Paris, p. 219-224 (1984).
-
(4) - BOULON (M.), PLYTAS (C.), FORAY (P.) - Comportement d’interface et prévision du frottement latéral le long des pieux et tirants d’ancrage. - Revue Française de Géotechnique, no 35 (1986).
-
(5) - BRANDL (H.) - In situ measurements on crib walls. - C.R. Symposium International Renforcement des Sols : Expérimentations en vraie grandeur des années 80, ENPC, Paris (1993).
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NORMES
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Renforcement des sols. Généralités et terminologie. - NF P 94-210 - 5.92
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Renforcement des sols. Ouvrages en sols rapportés renforcés par armatures ou nappes peu extensibles et souples. Partie 0 : justification du dimensionnement. Partie 1 : renforcement par des armatures métalliques en bande. Justification du dimensionnement. Partie 2 : renforcement par des armatures métalliques en treillis. Justification du dimensionnement. - NF P 94-220 - 6.98
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Renforcement des sols. Ouvrages en sols rapportés renforcés par armatures ou nappes peu extensibles et souples. Essai statique d’extraction en place d’inclusion. - P 94-222 - 8.95
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Soutènement et talus en sols en place renforcés par des clous. Justification du dimensionnement. - XP P 94-240 - 8.93
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Essai statique d’arrachement de clou soumis à un effort axial de traction – Essai à vitesse de déplacement constante. - NF P 94-242-1 - 3.93
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Principes généraux de calcul et de chargement des structures à construire. - Eurocode 1 -
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