Présentation
RÉSUMÉ
Cet article présente les différentes méthodes de calcul des forces de poussée et de butée en fonction du type de mur et de sol retenu, et des caractéristiques intrinsèques du sol, ainsi que les déplacements relatifs associés. Il s'agit d'une actualisation à l'Eurocode 7 de la version précédente. Noter aussi que cet article précède le C244 qui traite plus précisément des murs et écrans de soutènement.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Thomas SIMONNOT : Directeur ACCOTEC (Gif-sur-Yvette, France)
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Yann JUILLIÉ : Expert près la Cour d'appel de Paris (Gif-sur-Yvette, France) -
INTRODUCTION
L’objet de cet article est de déterminer les forces de poussée et de butée en fonction de la géométrie des écrans ou de mur de soutènement et du massif de sol retenu, des caractéristiques mécaniques du sol et des déplacements relatifs du mur par rapport au sol.
Ainsi, l’article présente les coefficients de poussée et de butée, leurs méthodes de calcul (Mohr-Coulomb, Rankine, et équilibres limites) en les comparant.
Ces méthodes sont développées pour les différents types de sols (cohérents ou pulvérulents), avec des exemples de calcul.
VERSIONS
- Version archivée 1 de déc. 1975 par François SCHLOSSER
- Version archivée 2 de mai 1990 par François SCHLOSSER
DOI (Digital Object Identifier)
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Mécanique des sols et géotechnique
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4. Calcul de la poussée exercée par un sol saturé, siège d’un écoulement d’eau
Considérons un mur de soutènement à parement vertical supportant un massif de sol fin et à surface horizontale. Supposons qu’à la fin de la construction, ou peu de temps après, le massif soit saturé. Cette saturation peut provenir de deux causes :
-
soit d’une alimentation par la surface à la suite de pluies continues ;
-
soit d’une alimentation par une nappe dans le sol naturel.
Le calcul de la force de poussée, durant cette période qui suit la construction, devra se faire dans des conditions non drainées ou de comportement à court terme (cf. article [C 254]).
S’il existe un drain juste à l’arrière du mur et sous le mur, les surpressions interstitielles vont diminuer jusqu’à ce que l’on atteigne un état d’équilibre. Dans le cas où le massif est constamment alimenté, soit par des pluies, soit par une nappe souterraine, cet état d’équilibre sera représenté par un écoulement permanent d’eau dans le sol. Le calcul de la force de poussée devra alors se faire dans des conditions drainées ou de comportement à long terme.
4.1 Massif non drainé
Si l’hypothèse d’un frottement proche de zéro entre le sol et le mur est valable, on peut utiliser la méthode de Rankine (voir § 3.2).
Exemple
Pour une argile molle de poids volumique γ = 18 kN/m3 et de cohésion c u = 20 kPa, la...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - CAQUOT (A.), KÉRISEL (J.) - Traité de mécanique des sols - 288 p., 16 x 25 fig. tabl., 4e éd., Gauthier-Villars (1969).
-
(2) - CAQUOT (A.), KÉRISEL (J.) - Tables de butée et poussée - 194 p., 16 x 25 2e éd., Gauthier-Villars (1973).
-
(3) - SCHLOSSER (F.) - Éléments de mécanique des sols - 276 p., Presses de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (1988).
-
(4) - SOKOLOVSKI (V.V.) - Statics of granular media - 284 p., Pergamon Press (1965).
-
(5) - Murs de soutènement. Bases de calcul et de construction. Tables de dimensionnement - 1re éd., Union Suisse des Professionnels de la Route (1966).
-
(6) - BOURGES (F.) - Calcul des efforts de...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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AFNOR Eurocode 7 : Calcul géotechnique. - NF EN 1997-1 AFNOR - 2005
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