[PDF] Chapitre I : Poussée et butée - Zied BENGHAZI


Chapitre I : Poussée et butée - Zied BENGHAZI


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Les théories utilisées pour le calcul de la poussée et de la butée des terres sur les murs de soutènements reposent sur l'une des hypothèses suivantes (VER-.



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10 mai 2022 du mur H. (m). Calcul de la Poussée dynamique totale. Stratégie de dimensionnement des soutènements sous séisme. Et sur d'autres exemples ...



CHAPITRE 7 LES OUVRAGES DE SOUTENEMENT 7.1 Introduction

7.3 Etude de la poussée et de la butée. 7.4 Calcul des murs de soutènement et modalités constructives. 7.5 Dimensionnement des palplanches et des parois moulées.



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Le logiciel GEOMUR permet de calculer les efforts (poussées poids



Poussée des terres stabilité des murs de soutènement / par Jean

calcul de la poussée par la méthode exposée ci-dessus



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Le terrain pousse le mur en se permettant les déformations suffisantes dans la direction de la poussée pour amener le sol à un état de rupture. C'est le cas 



Chap 5 Soutènement ADETS 2015 05 02 Chap 5 Soutènement ADETS 2015 05 02

autres types de murs. 7. 2 . CALCUL DES POUSSEES SUR UN MUR DE SOUTENEMENT ______ 8. 2.1 . RAPPELS 



Chap 5 Soutènement ADETS 2015 05 02

CALCUL DES POUSSEES SUR UN MUR DE SOUTENEMENT ______ 8 Le présent chapitre se limite à traiter des murs de soutènement en béton armé en L ou en T.



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Pour calculer la poussée des terres sur les murs de soutènement on faitencore aujourd'hui emploi des méthodes empiriques basées surl'hypothèse du prisme.



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Le terrain pousse le mur en se permettant les déformations suffisantes dans la direction de la poussée pour amener le sol à un état de rupture. C'est le cas 



Estimation des pressions de terre passive et active en présence d

Figure 1.25: Actions sur un mur de soutènement pour ? = 0 Figure 2.18 : Construction de Clumann pour le calcul de la poussée active [tiré de Terzaghi.



Chapitre I : Poussée et butée - Zied BENGHAZI

l'angle de frottement ? entre le mur et le sol est connu (? est l'angle entre la résultante des forces de poussée et la perpendiculaire au mur) ;.



CHAPITRE 02

méthode de calcul des murs de soutènement. A l'heure actuelle la méthode de Coulomb est universellement employée



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Le calcul d'un tel mur se fait en supposant que le coin mort de sol fait partie intégrante du mur. On détermine alors la force de poussée Fa qui s'exerce sur l' 



? 05.

POUSSÉE ET BUTÉE - MURS DE SOUTÈNEMENT. 6.1 - ÉTAT DES SOLS AU REPOS au paragraphe 7.2 concernant le calcul des fondations superficielles.



Mécanique des sols et des travaux de fondations

digues et les ouvrages de soutènement etc.Ces derniers doivent être conçus de manière à résister à cette poussée. Pour un massif de sol



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Le présent titre se propose de rappeler les principes du calcul des poussées à partir des données sur les valeurs des propriétés du terrain Trois approches 



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Le calcul des efforts de poussée ou de butée dans les ouvrages de soutènement doit tenir compte des paramètres et des facteurs suivants : — le poids volumique 



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Annexe Calcul des Poussées Les poussées qui agissent sur un mur peuvent être des types suivants: • Poussée active Le terrain pousse le mur en se



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La méthode de Rankine consiste à calculer les forces de poussée et de butée à partir d'une approximation de l'état des contraintes dans le sol au contact de l' 



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le sol est homogène et isotrope; - le mur est rigide; - la surface de rupture est plane; - l'angle de frottement ? entre le mur et le sol est connu (? 



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Ferraillage du rideau: Nous étudierons la section d'encastrement située au niveau supérieur de la semelle Calcul des forces de poussées pour 1 ml de largeur:



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Partie : Formulation et calculs Promotion 2002 MUR DE SOUTENEMENT : Butée : Massif de terre destiné à équilibrer la poussée





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cette détermination est faite en combinant la poussée que l'on connaît avec le poids du mur qu'il est facile de calculer on trou-

  • Comment calculer la poussée des terres ?

    Si une charge d'exploitation, uniforme et infinie de 10 kN/m², est appliquée sur le terre-plein, la poussée unitaire sera augmentée en tout point de l'écran de : p = Ka. q = 0,33 x 10 = 3,30 kN/m².
  • Comment calculer un mur de soutènement ?

    La largeur de la semelle correspond environ à 0,5 à 0,66 × hauteur, avec un minimum de 40 cm. La partie de la semelle côté mur visible (la plus courte) est de 0,15 à 0,20 × hauteur. Avec des parpaings classiques, la largeur de mur est de 20 cm (épaisseur minimale).
  • Quelle hauteur maximum pour un mur de soutènement ?

    Quelle hauteur pour ce type d'ouvrage ? Un mur de soutènement ne doit pas dépasser 4 mètres de haut. On ne peut pas le construire sur des terrains avec une pente supérieure à 10°.
  • La technique dite du décrochement. En théorie, pour construire un muret en parpaings sur un terrain en pente, il est recommandé de réaliser la structure selon un système de décrochement. Plus concrètement, cela se matérialise sous la forme d'un mur en escalier qui suit le profil du terrain.

Chapitre I: Généralités.

Cours: MDS II Par: Mr. Z.BENGHAZI

1

Chapitre I : Poussée et butée

1. Etat des sols au repos

A la profondeur z sous un remblai indéfini (figure 1): - la contrainte effective verticale (sur une facette horizontale) est

ı'v = Ȗ'.z

- la contrainte horizontale (sur une facette verticale), s'il n'y a pas de déplacement latéral est :

ı'h = K0 . ıv

K0 étant, par définition, le coefficient des terres au repos.

Exemples:

Pour un sable, K0 = 1 sin ij.

Pour les argiles molles et les vases, K0 = 1.

Pour les argiles normalement consolidées, K0 0,5.

Figure 1 contraintes au repos.

2. Notion de poussée et de butée

Imaginons un écran mince vertical lisse dans un massif de sable. Il est soumis par définition

à la poussée au repos.

En supprimant le demi massif de gauche, et en déplaçant l'écran parallèlement à lui même

vers la droite, il se produit un équilibre dit de butée (ou passif).

En le déplaçant vers la gauche, il se produit un équilibre de poussée (ou actif). La figure 2

représente la force horizontale F à appliquer à cet écran pour le déplacer d'une longueur İ.

Chapitre I: Généralités.

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2 Figure 2 Principe de la poussée et de la butée.

3. Théorie de Coulomb (1773)

Cette théorie, déjà ancienne, permet la détermination de la force de poussée s'exerçant sur

figure 3).

Hypothèses :

- le sol est homogène et isotrope; - le mur est rigide; - la surface de rupture est plane;

- l'angle de frottement į entre le mur et le sol est connu (į est l'angle entre la résultante des

forces de poussée et la perpendiculaire au mur) ; - la cohésion n'est pas prise en compte.

Figure 3 Poussée sur un mur selon Coulomb.

Chapitre I: Généralités.

Cours: MDS II Par: Mr. Z.BENGHAZI

3 aaKHF..2 12 où Ka coefficient de poussée, est donné par la formule de Poncelet : 2 2 2 )sin().sin( )sin().sin(1)sin(.sin )(sin EKGK EMGM GKK MK aK

Pour ȕȘʌį(mur lisse), on obtient:

)24(sin1 sin12S M M tgKa

4. Théorie de Rankine (1860)

Hypothèses :

- le sol est isotrope ; - le mur ne modifie pas la répartition des contraintes verticales : ıv = Ȗ.h pour un sol à surface horizontale ; ıv = Ȗ.h.cos ȕ pour un sol à surface inclinée d'un angle ȕ sur l'horizontale. Nous considérerons seulement le cas d'un écran vertical. Pour les sols pulvérulents (c = 0) et à surface horizontale.

La contrainte de poussée (active) est

hKaa..V avec : )24²(S tgKa de même, La contrainte de butée (passive) est hKpp..V avec : )24²(S tgKp où: Kp = 1/Ka

Remarque

Dans ce cours, on utilisera la méthode de Rankine. Les contraintes actives et passivent

auront alors comme formules générales ( ij et C

Chapitre I: Généralités.

Cours: MDS II Par: Mr. Z.BENGHAZI

4 ppp aaa KCKtg KCKtg 2² 2² V )24(.2)24²( )24(.2)24²( SMSV MSMSV tgCtg tgCtg p a

5. Equilibre de Caquot Kérisel

Caquot et Kérisel ont introduit un élément supplémentaire non pris en compte par Rankine :

le frottement sol-écran.

En effet, le sol

F décrit précédemment subsiste mais fait maintenant un angle į avec la perpendiculaire à la surf į -écran. Par contre, les coefficients de poussée Ka et de butée

Kp être remplacés

par les tables de Caquot et Kérisel.

Dans le cas général, on prend :

G3 2 (avec ij : angle interne de frottement).quotesdbs_dbs45.pdfusesText_45
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