Présentation
RÉSUMÉ
L'article explore les différentes techniques et évolutions des murs de soutènement, utilisés pour stabiliser des terrains. Historiquement basés sur la masse pour assurer leur stabilité, les murs de soutènement ont considérablement évolué grâce à l’invention du béton armé et des systèmes de Terre Armée®. On distingue plusieurs types de murs, tels que les murs poids, les murs en béton armé, et les murs en gabion, chacun ayant des avantages et des contraintes en fonction des terrains et des conditions géotechniques. Une étude préalable du sol est essentielle pour garantir la stabilité de ces ouvrages. Le drainage et la qualité des fondations jouent également un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité des murs. L'article met en avant l'importance des reconnaissances géologiques et des vérifications rigoureuses pour prévenir les instabilités.
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The article explores the different techniques and developments of retaining walls used to stabilize terrain. Historically based on mass to ensure stability, retaining walls have evolved significantly with the invention of reinforced concrete and Reinforced Earth® systems. It outlines various types of walls, such as gravity walls, reinforced concrete walls, and gabion walls, each with advantages and constraints depending on terrain and geotechnical conditions. Preliminary soil studies are essential to ensure the stability of these structures. Drainage and foundation quality also play a crucial role in the durability and safety of the walls. The article emphasizes the importance of geological surveys and rigorous checks to prevent instability.
Auteur(s)
-
Thibault FOURCADE : Ingénieur
INTRODUCTION
Les murs de soutènement sont des ouvrages indispensables dans l’ingénierie civile pour retenir les sols en amont dans les zones de déblai ou de remblai. Historiquement, ces structures reposaient sur leur masse pour assurer leur stabilité, mais les avancées technologiques, telles que l’introduction du béton armé et la Terre Armée®, ont révolutionné leur conception. Ces techniques modernes permettent de concevoir des murs plus fins, plus efficaces, et capables de résister à des forces considérables. Le choix du type de mur de soutènement est crucial et repose sur une analyse approfondie des conditions géologiques et hydrogéologiques du site. Cet article propose un tour d’horizon des différentes techniques et des critères de choix essentiels à la construction de ces ouvrages.
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
retaining wall | drainage | Stabilization
VERSIONS
DOI (Digital Object Identifier)
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5. Conclusion
En conclusion, les murs de soutènement jouent un rôle vital dans la stabilité des terrains et la sécurité des infrastructures. Le développement de technologies innovantes, telles que la Terre Armée® et l’utilisation de géosynthétiques, offre des solutions adaptées à des terrains variés et à des contraintes spécifiques. Cependant, la réussite de ces ouvrages repose sur une étude géotechnique rigoureuse, une bonne gestion du drainage et une attention particulière à la durabilité des matériaux. Le choix du type de mur doit être guidé par une évaluation précise des besoins du projet et des caractéristiques du sol, afin d’assurer la sécurité et la longévité des ouvrages.
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - PLUMELLE (C.) - Les soutènements : Conception, calcul et réalisation pratique. - Éditions Eyrolles (1999).
-
(2) - CAMBOU (B.) - Mécanique des sols : Théorie et pratique. - Éditions Presses des Ponts et Chaussées (2000).
-
(3) - CEREMA - Guide technique – Murs de soutènement : Conception, dimensionnement et réalisation. - Éditions Cerema (2016).
NORMES
-
Reconnaissance et essais – Identification et classification des sols. - NF P 94-282 - 2012
-
Justification des ouvrages géotechniques – Application aux ouvrages de soutènement. - NF P 94-261 - 2013
-
Eurocode 7 : Calcul géotechnique – Partie 1 : Règles générales. - NF EN 1997-1 - 2005
-
Béton – Spécification, performance, production et conformité – Complément national. - NF EN 206/CN - 2014
-
Essais de classification des sols – Détermination de la teneur en eau. - NF P 94-220 - 1998
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