EPFL
Mécanique des sols. Cours polycopié EPFL. 2. Acquisitions conseillées. Dysli M. (1991). Le gel et son action sur les
MECANIQUE DES SOLS 2ème année
4.3.2. Méthodes de calcul de la stabilité : Les principales méthodes de calcul de la stabilité des talus sont : • Les méthodes basées sur l'
Cours pratique de mécanique des sols 2
Cours pratique de mécanique des sols. Tome 2: Calcul des ouvrages 3e édi- tion
Mécanique des sols I
mécaniques. 5. Effets de la capillarité. Page 4. 1.1 Hypothèses et définitions fondamentales. 1.1.1 Condition de continuité. 1.1.2 Vitesse de l'eau dans le sol.
Mécanique des sols I - Chapitre IV Résistance au cisaillement des sols
2.1.2 Représentation plane – cercle de Mohr. • pour l'étude de l'état de contrainte autour d'un point. • représentation des contraintes dans un système
Mécanique des sols I - Chapitre I Propriétés physiques des sols
1- Définition des sols – éléments constitutifs d'un sol. 2- Caractéristiques physiques des sols. 3- Caractéristiques dimensionnelles. 4- Structure des sols.
COUR MECANIQUE DES SOLS II LICENCE GENIE CIVIL
2. AMAR S. MAGNAN J.P.
Mécanique des sols I
1- Contraintes dans les sols. 2- Calcul des contraintes dues aux surcharges. 3- Compressibilité des sols. 4- Calcul du tassement – méthode des couches.
MECANIQUE DES SOLS ET INGENIERIE GEOTECHNIQUE
Expérience professionnelle. 1. 2010 - 2014- Directeur du Centre Universitaire Ain Témouchent. 2. Octobre 2005- 2010 Doyen de la Faculté des Sciences de
MÉCANIQUE DES SOLS APPLIQUÉE PROBLEMES RÉSOLUS
En déduire la cohésion et l'angle de frottement interne du sol. Tableau 6.4. Essai de cisaillement UU sur une marne. Echantillon N°. 1. 2. 3.
EPFL
documents. Cycle postgrade : Géologie Appliquée à l'Ingénierie et à l'Environnement. Module B2-2: Mécanique des sols. M. Dysli mise à jour: 1997-05-30.
Mécanique des sols
Exercice 2: Vous faites une construction rapide sur un dépôt d'argile submergée jusqu'en surface libre. La fondation a une dimension 3 m par 4 m qui
UEF 5.1.2 Matière :Mécanique des sols 2 VHS: 45h00 (cours: 1h30
Matière :Mécanique des sols 2. VHS: 45h00 (cours: 1h30 TD: 1h30). Crédits : 4. Coefficient : 2. Objectifs de l'enseignement :.
Mécanique des sols I
1- Contraintes dans les sols. 2- Calcul des contraintes dues aux surcharges. 3- Compressibilité des sols. 4- Calcul du tassement – méthode des couches.
cours et exercices de mecanique des sols
2. Hydraulique des sols. 20. 3. Contraintes dans les sols Cours Mecanique des sol. 2. Khaled MEFTAH. TABLE DES MATIERES. Chapitre 1 : Les Sols ...
MASTER I GÈOTECHNIQUE COURS COURS MÈCANIQUE DES
COURS DE MECANIQUE DES SOLS AVENCÈES (2) La résistance au frottement entre les différents grains du sol qui peut être un frottement de.
Aide mémoire de mécanique des sols
2.8.2 L'essai de compactage (Proctor) permet lors de la préparation d'un projet de remblai
Mécanique des sols I - Chapitre IV Résistance au cisaillement des sols
5- Remarques qualitatives. 1. Rupture des sols. 2. Rappels contraintes. 3. Cercle de glissement des particules de sol les unes par rapport aux autres.
Mécanique des sols et des travaux de fondations
résistance au cisaillement.On définit aussi la rupture dans un sol à partir des courbes contraintesdéformations dans des essais à déformation contrôlée. 2.
Introduction à la Mécanique des sols CHAPITRE II COMPACTAGE
-Un procédé mécanique : consiste principalement au compactage et 2. Tout sol est caractérisé par un poids volumique naturel ?h et par une teneur en eau ...
Professeur en géotechnique
Département de génie de la construction
Bureau: A-1484
Courriel: li.li@etsmtl.ca
Département de génie de la construction
Exercice 1: Vous avez un
dépôt d'agile des échantillons prélevés d'une profondeur de 20 cm paramètres pertinents (σ'p, av, m Département de génie de la construction - École de technologie supérieure dépôt d'agile submergé en surface. Les essais de consolidation des échantillons prélevés d'une profondeur de 20 cm donnent les résultats suivant mv, D ou Eoed, Cc, Ccε, Cr, Crε, OCR).Exercice 2: Vous faites une construction rapide sur un dépôt d'argile submergée jusqu'en
surface libre. La fondation a une dimension 3 m par 4 m qui supporte une charge de 2000 kN.Donner la distribution de contraintes totales et effectives, horizontales et verticales sous le
centre de la fondation avant (à court terme) et après le drainage (à long terme), en appliquant
les méthodes : • Méthode 2 pour 1 • Solution de Newmark • Solution de WestergaardLes propriétés de l'argile sont : γ
tot = 20 kN/m3, φ' = 20°.Exercice 3: Vous faites une construction routière avec du remblai sur un dépôt d'argile
submergée jusqu'en surface libre. Les dimensions d'une coupe-section et les propriétés du
remblai routier sont illustrées sur la figure. Les propriétés de l'argile sont : γ tot = 20 kN/m3, φ' =20°. Donner la distribution de contraintes totales et effectives, horizontales et verticales sous le
centre de la fondation après le drainage (à long terme).Exercice 4: Vous faites une construction résidentielle sur un dépôt d'argile submergée jusqu'en
surface libre. Avant la construction, vous effectuez une préconsolidation avez un remblai dontles dimensions et propriétés sont montrées sur la figure suivante. Les propriétés de l'argile sont :
tot = 19 kN/m3, φ' = 20°. Calculer les contraintes totales et effectives, horizontales et verticales
sous le centre du remblai à une profondeur de 10 m après le drainage (à long terme).Exercice 5: Vous faites une construction résidentielle sur un dépôt d'argile submergée jusqu'en
surface libre. Les dimensions de votre fondation sont montrées sur la figure suivante. Le poids volumique total de l'argile est γ tot = 20 kN/m3. Calculer les contraintes verticale totale et effective sous le point O à une profondeur de 10 m après le drainage (à long terme). hCoefficient de compressibilité, a
v 1 2 1 2Coefficient de changement de volume, m
v eam v v v1 1 2 v2Module oedométrique, Dou E
oed 1 D 1'Indice de compression, C
c C'est la pente de la courbe de compression vierge: 1 1 2 2Indice de compression modifié, C
c vvvv vv c ddC v1 1 2 v2Indice de recompression, C
rC'est la pente de la courbe de
recompression(rebondissement): 'log e 1 1 2 e 2Indice de recompressionmodifié, C
r 'log v1 1 2 v2Pression de préconsolidation, '
p Contrainte sous le coin d'une surface rectangulaire chargée uniformémentSolution de Newmark
où = facteur d'influence facteur d'influence, Sous le coin d'une surface rectangulaire chargée uniformémentSolution de Westergaard
Contrainte sous un remblai de grande longueur
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