Présentation
En anglaisAuteur(s)
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Jean-Louis DURVILLE : Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées - Chef de la division Mécanique des sols et géologie de l’ingénieur au Laboratoire central des Ponts et Chaussées (LCPC)
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Gilles SÈVE : Ingénieur des Travaux publics de l’État - Section Mécanique des sols et fondations au LCPC
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les glissements de terrain sont des mouvements qui affectent les talus et les versants naturels. Ils peuvent provoquer des dommages importants aux ouvrages et aux constructions, avec un impact économique sensible, et parfois causer des victimes. Ils surviennent à la suite d’un événement naturel – forte pluie, érosion de berge, séisme, par exemple – ou sont la conséquence plus ou moins directe d’actions de l’homme, telles que travaux de terrassements ou déforestation. L’étude des glissements de terrain et la prévention des risques qu’ils engendrent relèvent de la géologie appliquée et de la mécanique des sols.
VERSIONS
- Version archivée 1 de mars 1975 par Georges PI LOT
- Version courante de nov. 2015 par Philippe REIFFSTECK
DOI (Digital Object Identifier)
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Mécanique des sols et géotechnique
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4. Méthodes de confortement
Face à un problème de stabilité, une première solution consiste à s’affranchir des mouvements de la pente instable sans les empêcher. Deux types de solutions sont possibles :
-
implanter ou déplacer le bâtiment, l’ouvrage d’art ou la route en dehors de la zone en mouvement, dans un secteur reconnu comme stable ;
-
concevoir l’ouvrage de telle sorte qu’il ne soit pas endommagé par le mouvement de terrain : soit en résistant aux efforts apportés par le mouvement de terrain (solution réservée aux petits glissements), soit en adaptant le mode de construction de sorte que les fondations soient dissociées du sol en mouvement. La figure 17 présente le principe d’un dispositif de fondation sur pieux dans un glissement.
Si ce type de solution n’est pas retenu, on est amené à conforter la pente avec l’une des techniques présentées dans les paragraphes ci‐après.
Lorsqu’il s’agit de dimensionner un dispositif de confortement préventif, on recommande de prendre un coefficient de sécurité F = 1,5 pour l’ouvrage en service. Dans une intervention de réparation après glissement, si le calage des caractéristiques mécaniques paraît de bonne qualité, le coefficient de sécurité demandé peut se limiter à 1,3. Si toutefois certaines caractéristiques du site sont mal connues, ou si les techniques employées sont susceptibles de perdre de leur efficacité avec le temps (colmatage de drains par exemple), ou encore si l’on ne peut tolérer de déformations, on choisit plutôt F = 1,5.
4.1 Terrassements
Les conditions de stabilité étant directement liées à la pente du terrain, le terrassement reste le moyen d’action le plus naturel. On peut distinguer trois groupes de méthodes de stabilisation par terrassement :
-
les actions sur l’équilibre des masses : allègement en tête, remblai en pied ;
-
les actions sur la géométrie de la pente : purge et reprofilage ;
-
les substitutions partielles ou totales de la masse instable.
La figure 18 schématise les différentes actions de terrassement et les termes généralement employés pour les décrire.
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Méthodes de confortement
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - FLAGEOLLET (J.-C.) - Les mouvements de terrain et leur prévention. - 224 p., 1989, Masson, Paris.
-
(2) - COLAS (G.), PILOT (G.) - Description et classification des glissements de terrain. - Bull. Labo. P. et Ch., spécial, mars 1976, p. 21-30.
-
(3) - SCHLOSSER (F.) - Éléments de mécanique des sols. - 280 p., 1989, Presses de l’École nationale des ponts et chaussées, Paris.
-
(4) - MAGNAN (J.-P.) - Résistance au cisaillement. - Techniques de l’Ingénieur. Traité Construction, article Résistance au cisaillement, 1991.
-
(5) - BLONDEAU (F.) - Les méthodes d’analyse de stabilité. - Bull. Labo. P. et Ch., spécial, mars 1976, p. 56-62.
-
(6) - RAULIN (P.), ROUQUES (G.), TOUBOL (A.) - Calcul de la stabilité des pentes en...
NORMES
-
Sols. Reconnaissance et essais. Essais à l’appareil triaxial de révolution. Généralités, définitions. - NF P 94-070 - 10.94
-
Sols. Reconnaissance et essais. Essai de cisaillement rectiligne à la boîte. Cisaillement direct. - NF P 94-071-1 - 08.94
-
Sols. Reconnaissance et essais. Essai de cisaillement rectiligne à la boîte. Cisaillement alterné. - NF P 94-071-2 - 08.94
-
Sols. Reconnaissance et essais. Essais à l’appareil triaxial. Appareillage. Préparation des éprouvettes. Essai (UU) non consolidé non drainé. Essai (CU + U) consolidé non drainé avec mesure de pression interstitielle. Essai (CD) consolidé drainé. - NF P 94-074 - 10.94
-
Sols. Reconnaissance et essais. Essai scissométrique en place. - NF P 94-112 - 11.91
ANNEXES
WEBER (D.) - Contribution de la géomorphologie à la connaissance des mouvements de terrain dans les terres noires alpines : le glissement-coulée de Supersauze (Alpes de Haute-Provence France). - Strasbourg 1 2001.
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