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Article

1 - DÉFINITION DES FORCES DE POUSSÉE ET DE BUTÉE

  • 1.1 - Généralités
  • 1.2 - Relation fondamentale entre pressions latérales et déplacements

2 - COEFFICIENTS DE POUSSÉE ET DE BUTÉE

  • 2.1 - Cas géostatique
  • 2.2 - Cas général d’un massif de sol pulvérulent

3 - CALCUL DES FORCES DE POUSSÉE ET DE BUTÉE

  • 3.1 - Méthode de Coulomb
  • 3.2 - Méthode de Rankine
  • 3.3 - Méthode des équilibres limites
  • 3.4 - Comparaison des différentes méthodes

4 - CALCUL DE LA POUSSÉE EXERCÉE PAR UN SOL SATURÉ, SIÈGE D’UN ÉCOULEMENT D’EAU

  • 4.1 - Massif non drainé
  • 4.2 - Massif drainé

5 - CAS PARTICULIERS

  • 5.1 - Surcharges à la surface du sol
  • 5.2 - Effet de silo
  • 5.3 - Effet du compactage
  • 5.4 - Renard hydraulique
  • 5.5 - Surcharges dynamiques

6 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : C242 v3

Cas particuliers
Ouvrages de soutènement - Poussée et butée

Auteur(s) : Thomas SIMONNOT, Yann JUILLIÉ

Relu et validé le 20 juil. 2020

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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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Auteur(s)

  • Thomas SIMONNOT : Directeur ACCOTEC (Gif-sur-Yvette, France)

  • 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.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-c242


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5. Cas particuliers

5.1 Surcharges à la surface du sol

La méthode de Coulomb (voir le § 3.1) est bien adaptée à tous les cas de surcharges (uniforme, non uniforme, ponctuelle), en utilisant la méthode graphique de Culmann.

Dans le cas simple d’une surcharge verticale uniforme q, toutes les méthodes sont utilisables, en particulier la méthode de Rankine (voir § 3.2) qui consiste alors à prendre en compte pour contrainte verticale sur les plans parallèles à la surface d’inclinaison α :

Les méthodes de Rankine et des équilibres limites (Caquot-Kérisel) (voir § 3.3) ne peuvent pas prendre en compte des surcharges non uniformes. Pour pallier cette difficulté, on fait parfois un calcul par étapes en calculant d’abord les efforts...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (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...

NORMES

  • AFNOR Eurocode 7 : Calcul géotechnique. - NF EN 1997-1 AFNOR - 2005

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