Présentation

Article

1 - RENFORCEMENT DES SOLS : CONCEPTS ET TYPES

2 - INTERACTION SOL-INCLUSION

3 - DESCRIPTION DES TECHNIQUES ET COMPORTEMENT DES OUVRAGES

4 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DIMENSIONNEMENT

5 - TECHNIQUES DE SOUTÈNEMENT EN REMBLAI RENFORCÉ

6 - RENFORCEMENT DES SOLS EN PLACE PAR CLOUAGE

7 - FONDATIONS EN SOL RENFORCÉ

  • 7.1 - Radiers avec éléments de renforcement horizontaux
  • 7.2 - Remblais renforcés sur sols mous
  • 7.3 - Fondations en sol renforcé par groupes ou réseaux de micropieux

8 - CONCLUSIONS

| Réf : C245 v1

Interaction sol-inclusion
Renforcement des sols par inclusions

Auteur(s) : François SCHLOSSER, Philippe UNTERREINER

Relu et validé le 18 juin 2015

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Sommaire

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Auteur(s)

  • François SCHLOSSER : Professeur à l’École Nationale des Ponts et Chaussées - Président-Directeur Général de Terrasol

  • 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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INTRODUCTION

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.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-c245


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2. Interaction sol-inclusion

2.1 Efforts dans les inclusions et principales techniques

Dans le renforcement des sols, les inclusions sont qualifiées de passives car elles ne sont pas mises en tension lors de leur installation, contrairement aux tirants précontraints (cf. article Parois moulées. Ancrages [C 252] dans cette rubrique). C’est sous l’effet des déformations du sol, durant ou après la construction, et par l’intermédiaire de l’interaction entre le sol et le renforcement, qu’elles se mettent à travailler.

Suivant leur rigidité relative par rapport au sol, elles peuvent travailler simplement en traction ou en compression comme une barre ou une membrane, ou de manière plus complexe en traction ou compression, cisaillement et flexion comme une poutre. La mobilisation de ces efforts dépend de nombreux facteurs dont les plus importants sont : la rigidité relative des inclusions par rapport au sol, leur géométrie, extensibilité, orientation et densité, ainsi que le procédé de construction (tableau 2).

Suivant le type d’application, l’un ou l’autre des efforts sera privilégié. En soutènement, les éléments de renforcement horizontaux travaillent essentiellement en traction tandis que ceux placés verticalement sont soumis à un chargement combiné en compression, cisaillement et flexion. En stabilisation des pentes (renforcements verticaux), les efforts de cisaillement et de flexion sont les plus importants. En fondation, les renforcements verticaux travaillent le plus souvent en compression, tandis que ceux placés horizontalement travaillent le plus souvent en traction, et en flexion-cisaillement s’ils sont assez rigides.

HAUT DE PAGE

2.2 Inclusions linéaires

Les éléments de renforcement linéaires et souples travaillent essentiellement en traction ou en compression. Ceux qui sont plus rigides en flexion peuvent en outre travailler également en cisaillement et en flexion suivant leur orientation dans l’ouvrage. Dans le premier cas, le mécanisme mis en jeu dans le transfert d’efforts entre le sol et l’inclusion est le frottement latéral. Dans le deuxième cas, c’est la pression latérale, développée au contact...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (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).

  • (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).

  • ...

NORMES

  • Renforcement des sols. Généralités et terminologie. - NF P 94-210 - 5.92

  • 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

  • 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

  • Soutènement et talus en sols en place renforcés par des clous. Justification du dimensionnement. - XP P 94-240 - 8.93

  • 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

  • Principes généraux de calcul et de chargement des structures à construire. - Eurocode 1 -

  • ...

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