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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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4. Pathologies des murs de soutenement de remblai
4.1 Insuffisance de reconnaissances de sol
La construction d’un mur de soutènement nécessite impérativement une étude géologique et géotechnique approfondie du sol.
Cette étude permet de classifier les différents types de sols (graveleux, argileux, marneux, etc.) et de déterminer leurs caractéristiques mécaniques, telles que l’angle de frottement interne , la cohésion , ainsi que, si nécessaire, le module de déformation et le coefficient de Poisson .
L’étude hydrogéologique est également primordiale afin de détecter la présence de nappes phréatiques et d’identifier les écoulements d’eau possibles dans le terrain que le mur devra soutenir. Ces reconnaissances sont indispensables pour assurer la stabilité du mur, tant pour les sollicitations (poussée du sol) que pour la capacité portante du sol de fondation.
HAUT DE PAGE4.2 Stabilité globale – Grands glissements
Les glissements de terrain sont parmi les sinistres les plus graves, que ce soit dans le domaine routier ou lors de l’aménagement de lotissements en terrasse. Pour prévenir ce type de défaillance, il est essentiel d’étudier minutieusement toutes les phases de l’exécution des travaux, notamment la gestion des eaux souterraines durant toute la durée du chantier. L’utilisation de logiciels de calcul spécialisés dans la stabilité des pentes est recommandée...
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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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