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EnglishRÉSUMÉ
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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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.
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3. Dimensionnement et justifications des murs de soutènement
3.1 Justification de la stabilité globale
La justification de la stabilité globale est cruciale, notamment pour les murs de soutènement construits sur des versants. Ces justifications reposent généralement sur des calculs de stabilité de pente, tels que la méthode simplifiée de Bishop, qui suppose que les surfaces de rupture potentielles sont circulaires (figure 31).
Le processus consiste à analyser un ensemble de surfaces de rupture potentielles et à vérifier qu’aucune ne présente un coefficient de sécurité global inférieur à 1,5 dans les approches actuelles.
Dans le cas de versants de grande dimension, notamment en montagne, les justifications se limitent à une zone délimitée en amont et en aval par une distance égale à trois fois la hauteur du mur. Cette approche permet de renforcer la stabilité proche de l’ouvrage sans exiger de consolider tout le versant.
Il est impératif de réaliser ces vérifications à chaque étape de la construction, particulièrement lors des phases de terrassement. Certains ouvrages, tels que les murs en remblai renforcé, sont régis par la norme NF P94-220 (juin 1998), portant sur les renforcements des sols par armatures ou nappes extensibles.
HAUT DE PAGE3.2 Justification de la stabilité externe
Les murs de soutènement sont soumis à des charges volumiques (comme le poids du mur et du terrain environnant) et à des charges surfaciques (poussées de terre, surcharge sur le terrain, etc.). Ces charges sont ensuite utilisées pour vérifier le glissement sur la base du mur ainsi que le poinçonnement du sol de fondation.
À ce jour, il n’existe pas de réglementation précise sur les stabilités des murs de soutènement. Dans l’attente des normes spécifiques issues de l’Eurocode 7 (EC7-1), une méthode transitoire est proposée pour les états limites de service (ELS), sans pondération des actions et sollicitations. Les vérifications se font dans un contexte de déformation plane, pour une tranche de terrain de 1 m.
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Dimensionnement et justifications des murs de soutènement
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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